本发明通过控制反应条件,---缩短厌氧颗粒污泥的培养时间和颗粒形成时间,同时大颗粒粒径分布明显增多,活性---提高。本发明能够有效缩短厌氧颗粒污泥培养时间,降低企业生产成本,满足企业对污水的处理需求,---企业的正常生产。实验证明,通过本发明所制备的厌氧颗粒污泥主要以甲1烷八叠球菌类型为主,同时还含有少量丝状菌与杆1菌,该厌氧颗粒污泥的直径以2— 3mm为主。
结果表明:厌氧中温(35℃左右)稳定运行时,颗粒污泥的沉速较大,在低温或微氧时,颗粒污泥的 沉速相对较低,但都能维持在15 m/h以上,不会被冲出反应器而造成污泥的流失。低温时大颗粒污泥所占重量百分比在逐渐增加,微氧使得颗粒污泥粒径分配均匀。低温时,颗粒污泥的产甲1烷活性明显降低,降幅为55.5%;但微量氧的加入并没有使egsb反应器内颗粒污泥的产甲1烷活性降低,反而提高了10%。
厌氧颗粒污泥还原脱氯与降解(pc1p)的研究:在分批培养条件下研究了颗粒污 泥降解五1氯酚 (p1cp)的过程特性 .结果发现 p1cp可序列还原脱氯形成 2 ,4 ,6 - tcp,2 ,4 - dcp,4 - cp或 ,活性污泥,其过程可用 monod方程来拟合 ,通过分析降解产物 ,---了 p1cp厌氧脱氯降解的历程 .外加碳源如---和---可有效地--- pc1p的厌氧脱氯降解 ,------颗粒污泥产生新的脱氯活性 ,降解过程遵循一级反应动力学 ,降解速度常数随外加碳源浓度的增加而增大 。
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