水力负荷这是重要的一条,需要循序渐进。水力负荷太低,会导致大量分散污泥过度生长,从而影响污泥的沉降性能,甚至会导致污泥膨胀。但水力负荷过大,会对颗粒污泥造成剪切并会剥落未聚集细胞体的胞外多糖粘滞层而阻碍粘附聚集。因此,在启动初期,应采用较小的水力负荷(0。05-0。1m³/㎡•h)使絮体污泥能够相互粘结,向集团化生长,有利于形成颗粒污泥的初生体。
当出现一定量的污泥后,提高水力负荷至0。25m³/㎡•h以上,可以冲走部分絮体污泥,使密度较大的颗粒污泥沉降到反应器底部,形成颗粒污泥层。为了尽快实现污泥颗粒化,把水力负荷提高到0。6m³/㎡•h时,可以冲走大部分的絮体污泥。但是,提高水力负荷不能过快,否则大量絮体污泥的过早淘汰会导致污泥负荷过高,影响反应器的稳定运行。
凡是对厌氧生化反应器有运行经验的人都知道,污泥发生酸化后,会对反应器的运行效率带来严重的不良影响,如果不及时采取适当的调整措施,任由污泥继续酸化,甚至可能导致厌氧污泥产甲1烷能力的完全丧失,从而导致反应器失效的严重后果。所以,防止厌氧反应器出现污泥酸化对于厌氧生化系统的运行人员来说是一个非常重要的任务。
污泥颗粒化也有主要有以下的优势:病菌所形成的污泥颗粒集聚是一个微生态系统,在其中不同种类的物种构成了相互依存或共生体关联,有益于产生病菌生长的生理条件。在颗粒物污泥生长的过程当中,微生物洗出来的速度必须低于微生物大生长速度,一旦稀释率超过微生物大生长速度,飘浮生长的微生物可能洗出来。探讨了厌氧发酵颗粒物污泥澎涨床用以超低温较低浓度的生活污水处理的运行和稳定。结果显示:低温环境(。
以上信息由专业从事出售厌氧颗粒污泥的安徽浪迅于2025/2/27 7:55:49发布
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