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發布時間:2020-11-28 05:52  
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厭氧顆粒污泥的流失是高1效厭氧 反應器實際運行中經常發生的現象,污泥流失嚴重時會導致反應器性能大大地降低。高選擇壓條件下,水力篩選作用可以將微小的顆粒污泥與絮體污泥分開,污泥床底聚集比較大的顆粒污泥,而比重較小的絮體污泥則進入懸浮層區,或被淘汰出反應器。厭氧顆粒污泥的形成主要分為三個階段小顆粒的形成期、顆粒污泥的成長期和顆粒污泥的成熟期,其主要分為兩種類型甲1烷八疊球菌類型和甲1烷絲狀菌類型。定向攪拌作用產生的剪切力使顆粒產生不規則的旋轉運動,有利于絲狀微生物的相互纏繞,為顆粒的形成創造一個外部條件。
一般說來,穩定的每增加10℃,厭氧反應的速度約增加一倍。低溫下,厭氧顆粒污泥的形成需要很長的時間,而中、高溫則較短。在微生物關鍵性的形成階段,應盡量避免進水的有機負荷率劇烈變化。中溫條件之下UASB的應用為廣泛,而高溫條件主要是用在廢水本身溫度較高的場合,并且由于其溫度較高,NH3以及其它一些化學物質的毒性隨之增加,這給高溫下厭氧顆粒污泥的形成帶來了一定的障礙。
Pta污水厭氧污泥顆粒其特征在于包括下列各組分:用于提供鈣離子Ca2 的鈣鹽,用于提供鉀離子K 的鉀鹽,用于提供鐵離子Fe3 的鐵鹽,水解酶,聚丙1烯酰胺以及苛性淀粉,其中鈣離子Ca2 的質量百分比為15~20%,鉀離子K 的質量百分比為10~15%,鐵離子Fe3 的質量百分比為0.5~1.5%,水解酶的質量百分比為0.1~0.2%,聚丙1烯酰胺的質量百分比為0.15~0.25%,苛性淀粉的質量百分比為1.0~1.5%,本發明充分考慮了PTA污水厭氧污泥顆粒化機理,具有針對性強,投加使用簡單等顯著的優點。在污泥顆粒化過程中進水堿度可以適當偏高(但不能使反應器體系的pH>。