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沉降速度与颗粒大小、比重等有一定关系,中空的大颗粒沉降速度较慢,属于老化颗粒污泥,接种后产生,粒径小于1mm的颗粒沉降速度也比较慢,但是活性较高。在厌氧反应器中接种污泥的数量直接关系到反应器的类型和大小。以第三代厌氧内循环反应器IC为例,厌氧颗粒污泥的大接种量约为IC反应器有效容积的50-55%,而其他类型厌氧反应器的接种
高浓度废水厌氧颗粒污泥
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沉降速度与颗粒大小、比重等有一定关系,中空的大颗粒沉降速度较慢,属于老化颗粒污泥,接种后产生,粒径小于1mm的颗粒沉降速度也比较慢,但是活性较高。在厌氧反应器中接种污泥的数量直接关系到反应器的类型和大小。以第三代厌氧内循环反应器IC为例,厌氧颗粒污泥的大接种量约为IC反应器有效容积的50-55%,而其他类型厌氧反应器的接种量相对较小,接种量约为IC反应器有效容积的50-55%。厌氧颗粒污泥可以做其它新建厌氧处理的接种污泥,还有就是接种,在厌氧的环境中对水质进行处理。污泥的厌氧消化是利用厌氧微生物经过水解、酸化、产等过程,将污泥中的大部分固体有机物水解、液化后并终分解掉的过程。

颗粒大小不太均匀,颗粒太大、表面不够光滑、有脱皮或“长毛”等现象,颗粒硬度小,IC反应器的取泥口取泥时打到手上没有明显的颗粒感,这属于一般的颗粒污泥。在处理黄原胶废水IC反应器中,培育出了白色的颗粒污泥,当污泥接种至造纸废水中后,出现了严重的脱皮现象,颗粒污泥从外到内逐层脱皮,并随废水流出反应器,而新形成颗粒污泥为黑色,并且保持了较好的处理效率。颗粒污泥形成的原因必定是微生物互利共生作用的结果,每一个污泥颗粒都是一个或者许多个微小的“生态群落”,不同类型的微生物之间通过“相互吸引”“相互追求来”来形成聚集体-颗粒。

接种后应该保持相对较低的上升流速,待颗粒污泥沉降速度提高后,再逐步增加水力负荷和容积负荷。对于含钙较高的废水,由于颗粒无机化较严重,颗粒的比重较大,沉降性能非常好。厌氧颗粒污泥基于20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、产菌和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。破碎的颗粒污泥较多、颗粒碎片和絮状泥占大多数的污泥,属于很差的颗粒污泥。其中的有效颗粒较少,接种后启动时要注意控制水力负荷和污泥负荷,保持反应器的运行稳定。

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