降低水力停留时间至20h,待其稳定运行,出水cod的去除率稳定在80%时,观察厌氧反应器内厌氧颗粒污泥情况。经过分析,制备的厌氧颗粒污泥要以甲1烷八叠球菌类型为主,同时存在少量丝状菌与杆1菌,外观直径以2-3mm为主。通过判断,厌氧反应器内厌氧颗粒污泥的二次培养成功。继续运行3个月,化工废水厌氧污泥,厌氧反应器cod去除率稳定(达90%以上),无任何酸化等现象, 产气量及组分均很稳定,运行正常。
实验研究表明,由絮状污泥作为种泥的初次启动时,有机负荷率在0.2~0.4 kgcod/(kgvss?d)和污泥负荷率在0.1~0.25kgcod/(kgvss?d)时,有利于颗粒污泥的形成。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ph>;8.2,这主要是因为此时产甲1烷菌会受到---抑制)以加速污泥的颗粒化,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甲1烷活性
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,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,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。
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