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当厌氧反应器需要启动时,如果要处理的有机负荷小于反应器的大处理负荷,则可根据待处理有机物总量计算相应的厌氧污泥量,而不需要充分接种,从而降低厌氧污泥的购买成本。厌氧颗粒污泥因其优于絮状污泥的沉降性及高的污泥浓度,抗水力负荷和冲击负荷的能力大大增强,使得第三代厌氧生物反应器的发展应用成为可能,对厌氧水处理工艺有着巨大的贡献。
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当厌氧反应器需要启动时,如果要处理的有机负荷小于反应器的大处理负荷,则可根据待处理有机物总量计算相应的厌氧污泥量,而不需要充分接种,从而降低厌氧污泥的购买成本。厌氧颗粒污泥因其优于絮状污泥的沉降性及高的污泥浓度,抗水力负荷和冲击负荷的能力大大增强,使得第三代厌氧生物反应器的发展应用成为可能,对厌氧水处理工艺有着巨大的贡献。厌氧颗粒污泥基于上世纪80年代初发展起来的生物颗粒污泥技术,是在高的水力剪切下,由产菌、产菌以及水解发酵菌等构成的,沉降性优于活性污泥絮体的自凝聚体。

当厌氧反应器需要启动时,如果要处理的有机负荷小于反应器的处理负荷,则可根据待处理有机物总量计算相应的厌氧污泥量,而不需要充分接种,从而降低厌氧污泥的购买成本。作为接种污泥时,需要注意有硬核大颗粒的数量,硬核大颗粒数量越多,污泥的无机化程度越高,活性则越低。厌氧颗粒污泥大多数为黑色或者灰色,呈相对规则的球形与椭球形。成厌氧颗粒污泥(简称颗粒污泥)表面边界清晰,直径变化范围为0114~5mm,直径可以达到7mm。

一般情况下,接种颗粒污泥调试时,控制在产活性的50%进行启动,可以保证很好的启动效果和增殖速度。从实际工程经验来评估,颗粒污泥的优劣重点和上述三个方面有关,培育出好的颗粒污泥与水质、反应器和良好的控制条件有密切的关系。作为接种污泥时,需要注意有硬核大颗粒的数量,硬核大颗粒数量越多,污泥的无机化程度越高,活性则越低。厌氧颗粒污泥基于上世纪80年代初发展起来的生物颗粒污泥技术,是在高的水力剪切下,由产菌、产菌以及水解发酵菌等构成的,沉降性优于活性污泥絮体的自凝聚体。

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