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发布时间:2020-07-20 18:22:44
所述步骤(1)中,活性炭为100 300目。所述步骤(2)中,控制反应器的回流比为1:1。所述步骤(2)中,降低水力停留时间至18h。所述步骤(2)中,所述微生物絮凝剂的加入量以反应器内溶液总体积计,每升溶液加入5毫升微生物絮凝剂。所述厌氧反应器的高度和直径的比为15 25:1。所述厌氧反应器的高度和直径的比为20:1。所述有机废水为红薯酒精废水。本发明首先向装有呈絮状厌氧颗粒污泥的厌氧反应器中加入活性炭,关闭厌氧反应器进出水及电磁阀开关,密闭循环1-池。结果表明,过酸、过碱和不适当的C/N比不利于厌氧颗粒污泥形态保持和微生物生长,但Ns对厌氧颗粒污泥形态的影响不大。
Pta污水厌氧污泥颗粒化促进剂本发明属于环境保护污水处理领域,特别涉及一种PTA污水厌氧污泥颗粒化促进剂,颗粒污泥反应室通过其出水管和沉淀过滤室相连通,进水布水室通过其透水层和颗粒污泥反应室相连通。该发明不仅提高了生物降解效率,降低了运行成本,而且也达到了提高出水水质的目的。该发明可以应用处理各种高浓度污水。根据权利要求1-5任一所述的厌氧颗粒污泥快速培养的方法,其特征在于,所述厌氧反应器的高度和直径的比为1525:1。
将反应器的 水力上升流速控制在1~2m/h之间;保持反应器内的温度、pH值等条件,稳定运行一段时间后,获得所述颗粒污泥。利用本发明培养出的厌氧氨氧化颗粒污泥 可使反应器的容积负荷、去除效率以及运行稳定性等方面都得到较大的提高。
在以氯驯化污泥接种的 式厌氧反应器中可形成降解PCP的厌氧颗粒污泥。在HRT20-22h、PCP负荷率200-220mg/(L·d)时,该反应器可有效地处理合 PCP170-180mg/L的废水,PCP去除率大于99.5%。PCP在厌氧颗粒污泥上的吸附和解吸均符合Preundlich等温方程。研究厌氧颗粒污泥菌1种的培育及产业化生产,解决废水处理领域高1效厌氧1来源不足的困难,为第3代厌氧反应器在我国的推广与应用创造良好的环境。
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