此时投加以芽胞杆1菌、酵母菌等混合制成的微生物絮凝剂,投加方式为连续投加池,投加量以溶液总体积计,每升溶液加入5ml微生物絮凝剂,宿迁厌氧颗粒污泥,投加完成后继续运行id。随后提高红薯酒精废水的cod值至3000mg/l,待反应2d后,继续提升红薯酒精废水的cod值至6000mg/l,此时反应器出现酸化,采购厌氧颗粒污泥,向其中加入适量氢1氧化钠,使ph值保持在6-7,待运行3d后,进一步提升红薯酒精废水cod值至10000mg/l。
吸附是部分不可逆的,该方程可较好地描述厌氧反应器内颗粒污泥对pcp的吸附量的变化规律。试验表明厌氧颗粒污泥去除pcp的主要机制是生物降解,而非吸附和挥发作用。以厌氧污泥为接种物,求购厌氧颗粒污泥,启动膨胀颗粒污泥床(egsb)反应器,经 过3个月的连续运行,反应器中出现了颗粒污泥,表现出持续去除氨氮的能力,并出现了厌氧氨氧化现象.为了验证egsb反应器中厌氧氨氧化反应的存在。
温度对于uasb的启动与保持系统的稳定性具有重要的影响。uasb反应器在常温(25℃),中温(33℃~41℃)和高温(55℃)下均能顺利启动,并形成颗粒污泥。但绝大多数uasb启动过程的研究都是在中温条件下进行的,也有少数低温启动的---。另外,不同种群产甲1烷菌对生长的温度范围,均有严格要求。因此,需要对厌氧反应的介质保持恒温。不论何种原因导致反应温度的短期突变,对厌氧发酵过程均有明显的影响
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