本发明优选红薯酒精废水,是酒精企业以红薯为原材料排放的废水。通过实验对比证明,本发明优选的红薯酒精废水更加有利于厌氧污泥的培养。COD是指化学需氧量, 表示水中有机物和还原性物质被化学氧化剂氧化所消耗的氧化剂量,折算成每升水样消耗氧的毫克数,用Mg/L表示。本发明以厌氧反应器中原有的污泥为基础,该污泥处理污水的能力较差,通过本发发明步骤(1) (2)对其进行培养,从而恢复污泥活性,经过15-20天的培养,可再次形成高1效稳定的厌氧颗粒污泥。
厌氧颗粒污泥快速培养的方法1.根据权利要求1所述的厌氧颗粒污泥快速培养的方法,其特征在于,所述步骤(1)中,活性炭为100 300目。3.根据权利要求1所述的厌氧颗粒污泥快速培养的方法,其特征在于,所述步骤(1)中,水力停留时间为30h。4.根据权利要求1所述的厌氧颗粒污泥快速培养的方法,其特征在于,所述步骤(2)中,控制反应器的回流比为1:1。5.根据权利要求1所述的厌氧颗粒污泥快速培养的方法,其特征在于,所述步骤(2)中,降低水力停留时间至18h。
Pta污水厌氧污泥颗粒其特征在于包括下列各组分:用于提供钙离子Ca2+的钙盐,用于提供钾离子K+的钾盐,用于提供铁离子Fe3+的铁盐,水解酶,聚丙1烯酰胺以及苛性淀粉,其中钙离子Ca2+的质量百分比为15~20%,钾离子K+的质量百分比为10~15%,铁离子Fe3+的质量百分比为0.5~1.5%,水解酶的质量百分比为0.1~0.2%,聚丙1烯酰胺的质量百分比为0.15~0.25%,苛性淀粉的质量百分比为1.0~1.5%,本发明充分考虑了PTA污水厌氧污泥颗粒化机理,具有针对性强,投加使用简单等显著的优点。
吸附是部分不可逆的,该方程可较好地描述厌氧反应器内颗粒污泥对PCP的吸附量的变化规律。试验表明厌氧颗粒污泥去除PCP的主要机制是生物降解,而非吸附和挥发作用。以厌氧污泥为接种物,启动膨胀颗粒污泥床(EGSB)反应器,经 过3个月的连续运行,反应器中出现了颗粒污泥,表现出持续去除氨氮的能力,并出现了厌氧氨氧化现象.为了验证EGSB反应器中厌氧氨氧化反应的存在。
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