安徽目然信(图)|颗粒厌氧污泥价钱|陕西厌氧污泥

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    关于好氧颗粒污泥的工艺参数研究大多是在序批式活性污泥反应器内进行的. 并且大部分研究主要采用较高有机物浓度的人工配水作为处理对象. 近年来,也有少量的研究探讨了连续流好氧颗粒污泥反应器的优化和设计,但其结构和运行方式复杂且稳定性差?,难以应用于实际工程. 据相关报道,流体剪切力、 HRT、 DO、 选择压和废水组分等都对好氧颗粒污泥的形成具有重要的影响.

     其中,流体剪切力和HRT对颗粒的形成速度、 结构和稳定性影响显著,被认为是影响好氧颗粒污泥形成和稳定性的最关键因素 因此,本研究基于合建式反应器,采用较低COD/N实际生活污水为进水基质和连续进水方式,着重考察曝气量和HRT对好氧颗粒 污泥的形态变化和除污能力的影响,以期为连续流好氧颗粒污泥技术应用于实际工程提供可靠的实验依据.


    目前好氧颗粒污泥的培养条件复杂,所需时间长,且不容易大批量培养,即使在实验室范围内也受到较大限制,其主要原因有二:一是原水中易被生物氧化的有机物含量较高的情况下,颗粒污泥中微生物的产率系数较高,可引发颗粒污泥的解体,因而目前好氧颗粒污泥一般在较难生化的污水处理中进行培养,或者在培养好氧颗粒污泥的过程中加入一些有毒物来降低微生物的产率系数,以维持污泥的颗粒化状态;其二是培养的颗粒污泥由于粒径关系颗粒内部溶解氧的梯度不均匀,导致颗粒污泥内部厌氧而使得污泥颗粒解体,上述原因导致好氧颗粒污泥技术难以发挥自身优势,充分应用到实际工程当中。厌氧污泥
    同传统的活性污泥相比,污泥颗粒化后,好氧颗粒污泥具有规则的外形,密实的结构,优良的沉淀性和较高的代谢活性,利用它们能实现反应器中较高的污泥浓度,从而有助于实现较小的反应器占地设计,并可以承受较高浓度的污水负荷及冲击负荷;同时,好氧颗粒污泥由于不需要投加载体物质,运行操作也比较方便,好氧颗粒污泥的这些优势为小型一体化装置的开发与应用提供了广阔的前景。
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