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,宿迁厌氧颗粒污泥,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,厌氧颗粒污泥供应商,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。
如何使厌氧反应器内厌氧颗粒污泥重新生成
新生厌氧颗粒污泥的培养周期较长,同时厌氧颗粒污泥的培养条件及运行方式都对污泥的颗粒化进程、结构组成以及终的有机物降解效率有较大的影响,从而制约其在实际中的应用。而对于运行中的厌氧反应器,受金属离子等影响,发生有机负荷中1毒、微量金属离子中1毒等,导致厌氧颗粒污泥发生破碎、絮化,活性大幅降低,从而使反应器的处理效率急剧下降。如何使厌氧反应器内厌氧颗粒污泥重新生成,柠檬酸污水厌氧颗粒污泥,成为制约企业废水处理及连续生产的难题。
讨厌氧颗粒污泥的生物脱氮特性,从EGSB反应器中取出颗粒污泥,并与亚硝化反应器中的活性污泥进行了对比研究.结果表明,好氧污泥反应器对TN、氨氮和 亚硝1酸盐氮的去除率分别为45.5%、13.4%和99.9%;厌氧颗粒污泥反应器对TN、氨氮和亚硝4酸盐氮的去除率分别为54.3%、21.7%和 99.9%.厌氧颗粒污泥反应器中NH4+-N的去除速率比较稳定,约为3.17ng·L-1·h-1(以N计).上述结果充分表明,EGSB反应器中发 生了厌氧氨氧化反应。
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