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。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,污水处理厌氧颗粒污泥,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,厌氧颗粒污泥批发,这属于一般的颗粒污泥。
在污泥颗粒化过程中进水碱度可以适当偏高(但不能使反应器体系的pH8.2,这主要是因为此时产菌会受到严重抑制)以加速污泥的颗粒化,柠檬酸厌氧颗粒污泥,使反应器快速启动;而在颗粒化过程基本结束时,进水碱度应适当偏低以提高颗粒污泥的产活性。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*三代厌氧内循环反应器IC为例,广州厌氧颗粒污泥,厌氧颗粒污泥的接种量约为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%。厌氧颗粒污泥因其**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*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。
通常,需要通过试验来确定颗粒污泥的产活性。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**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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