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%。
按前述方式和量加入微生物絮凝剂lh,运行1天后,再次按照前述方式和量向其中加入微生物絮凝剂lh。同时, 降低水力停留时间至mh,稳定运行2d后,进一步提升红薯酒精废水cod值至15000mg/l,厌氧污泥, 稳定运行,降低水力停留时间至18h,厌氧颗粒污泥,待其稳定运行,出水cod的去除率稳定在90%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。
在生产规模的厌氧废水处理中,厌氧反应器的运行稳定性和能在一定程度上取决于能否培养出沉降性能好和产活性强的厌氧颗粒污泥。如果厌氧反应器内的污泥以松散的絮状体存在,厌氧污泥价格,则易出现污泥流失、有机负荷低、处理效果差等问题。成熟的厌氧颗粒污泥属于---、生长慢、难培养、出厂价格高、运输费用大的商品。因而,研究厌氧颗粒污泥生产规模化培养技术,并解决工程应用的一些问题,是具有一定的实际意义和理论价值。
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