主要研究结果如下: (1)通过控制有机负荷(organic loading rate, olr)为8.8kg化学需氧量(chemicaloxygen demand, cod)·m~(-3)·d~(-1)、液体上升流速为5.4m·h~(-1)和水力停留时间(hydraulicretention time, hrt)为5.9h处理啤酒废水,好氧剩余活性污泥实现厌氧颗粒污泥规模化培养,颗粒污泥粒径达到2.5mm,粒径大于0.5mm的颗粒污泥占反应器生物总量的比率为57%。
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,活性污泥厌氧,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%。
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,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。实施例2采用高度与直径比为15:1的厌氧反应器,该厌氧反应器内有由于有机负荷中1毒而呈现絮状,处理效率低下的厌氧颗粒污泥。向厌氧反应器内加入ioog目数为300目的活性炭,密闭循环lh,再向其中加入阳离子聚丙1烯---溶液,以溶液的总体积计每升溶液加入0. 05mg阳离子聚丙1烯---。
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