参考richards模型进行产甲1烷量和反应器培养过程中出水cod建模,厌氧颗粒污泥,发现实验数据和模型数据对比偏差在0.50%±0.01%。真---1种群结构相对稳定,而古---1种群结构则发生了较明显变化,其中---势的古---1种类逐渐减少,主要包括甲1烷微粒菌 (methanocorp uscu l um)、甲1烷杆1菌(methanobacterium)和甲1烷髦毛菌(methanosaeta)等。
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,厌氧污泥颗粒,进水碱度应适当偏低以提高颗粒污泥的产甲1烷活性
将反应器的 水力上升流速控制在1~2m/h之间;保持反应器内的温度、ph值等条件,稳定运行一段时间后,厌氧污泥颗粒供应厂家,获得所述颗粒污泥。利用本发明培养出的厌氧氨氧化颗粒污泥 可使反应器的容积负荷、去除效率以及运行稳定性等方面都得到较大的提高。在以氯驯化污泥接种的 式厌氧反应器中可形成降解pcp的厌氧颗粒污泥。在hrt20-22h、pcp负荷率200-220mg/(l·d)时,该反应器可有效地处理合 pcp170-180mg/l的废水,pcp去除率大于99.5%。pcp在厌氧颗粒污泥上的吸附和解吸均符合preundlich等温方程。
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