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,广东厌氧颗粒污泥,使反应器快速启动;而在颗粒化过程基本结束时,柠檬酸厌氧颗粒污泥,进水碱度应适当偏低以提高颗粒污泥的产活性。在厌氧反应器生物启动前,若能确定需处理的废水量和相应的SCOD浓度,则可以理解污泥负荷的概念,选择合适的污泥负荷,并根据上述计算公式计算出需接种的厌氧污泥量。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,沉降性优于活性污泥絮体的自凝聚体。
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,造纸厌氧颗粒污泥,沉降性优于活性污泥絮体的自凝聚体。颗粒污泥的沉降效果可以用SVI和沉降速度来表示。因颗粒污泥都有比较高的SVI值,所以采用沉降速度更有代表性。表面发白、暗白色或灰色的颗粒污泥可能放置的时间较长,其活性和重新恢复活性的速度,明显不如反应器直接排出的颗粒污泥活性高,在启动时,投加量也应更多,启动时间会更长。
一般情况下,接种颗粒污泥调试时,控制在产活性的50%进行启动,可以保证很好的启动效果和增殖速度。从实际工程经验来评估,颗粒污泥的优劣重点和上述三个方面有关,培育出好的颗粒污泥与水质、反应器和良好的控制条件有密切的关系。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,供应厌氧颗粒污泥,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。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。
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