陕西关于厌氧颗粒污泥培育服务热线

时间:2023年12月12日 来源:

关于污泥培养的秘诀:3、试运行期间应注意什么?(1)当活性污泥培养成功后,污水处理厂即可投产试运行。试运行的水量可根据来水情况安排。一般开始试运行时按照设计量的一半运行,待正常时再投入另一半试运行。(2)试运行期间为了确定工艺运行条件主要作为变量考虑的因素有污水的温度、pH、电导率、曝气池中的溶解氧和污泥浓度、消化池内泥温、pH値、加热污泥系统的运行情况、沼气柜的运行情况、脱水机的运行状况。(3)活性污泥法的重要参数BOD5、CODcr、MLSS、MLVSS、氨氮、总磷等需要化验室每天监测,用以调整工艺参数。SV、SVI、显微镜检査,每天可根据实际需要多次检测,随时调整工艺。(4)污水处理、污泥处理在试运行阶段控制、调整应以培养、驯化污泥为主,切实做好控制、观察、记录和分析检验工作,对污水处理量、污泥处理量、污泥产量、沼气产量、药剂耗量、生产电耗量、自来水耗量应有详细记录。对进、出水水质、好氧污泥指标、厌氧活性污泥指标、脱水污泥指标、沼气成分等应有足够的分析数据,便于提高污水处理的质量。上海亿万特厌氧颗粒污泥高效节能。陕西关于厌氧颗粒污泥培育服务热线

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厌氧颗粒污泥中的微生物种群及分布情况:颗粒污泥本质上是多种微生物的聚集体,主要由厌氧消化微生物组成。颗粒污泥中参与解复杂有机体、生成甲烷的厌氧细菌可分为三类,主要是水解发酵细菌、产氢产乙酸细菌和产甲烷细菌。水解发酵细菌的作用是对有机物体进行初步的分解。生成有机酸和乙醇;产氢产乙醇对有机酸和乙醇做进一步的分解利用,并代谢产生H2和乙酸;产甲烷菌则将H2、CO2、乙醇以及其他一些化合物转化成甲烷。在颗粒污泥中,他们首先各自以菌落的形式生长繁殖,之后逐渐相互交融,形成了混栖菌落中,菌与菌之间的相互接触十分紧密而且排列有序,这种结构十分有利于种间氢的转移和营养物质的传递、吸收及代谢,从而形成了一个互惠互利、互营共生的微生态系统.陕西关于厌氧颗粒污泥培育服务热线上海亿万特环保科技业内专业厂家。

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影响厌氧污泥颗粒化的一些因素,怎样制成厌氧颗粒污泥?2、pH值及pH缓冲能力pH值是厌氧处理的又一个重要因素。厌氧过程中,水解菌与产酸菌对pH有较大的适应范围,而甲烷菌则对pH值比较敏感,适宜它的生长范围是6.5~7.8。若反应器内废水pH值超过这个范围,会引起由于甲烷菌受到抑制而出现的酸积累等问题,因而甲烷菌的这一特性也就决定了反应器内反应区所应控制的pH值范围。反应器内乙酸的形成是对pH值有直接影响的一个因素。不同特性的废水进入反应器后对pH值的影响也不同,例如含碳水化合物的废水会引起pH值的降低,而含大量蛋白质和氨基酸的废水则会造成pH值上升。因而,进液时废水可有不同的pH值,关键是保证进液后pH值的稳定,使废水有一定的缓冲能力,防止酸积累对甲烷菌产生毒性影响。在操作过程中出水回流不仅在反应器启动阶段提供反应器一定的水力负荷,且由于出水碱度高于进水碱度,可增加废水的缓冲能力,减少化学物质的添加;不过,更多地是采用向废水中添加化学药品如Na2CO3、NaOH、Ca(OH)2、NaHCO3等碱性物质,以在废水中形成碳酸氢盐缓冲系统,保证系统pH值的稳定。但是在投加化学药品时,要充分考虑到盐类的毒性作用,投加浓度不能高于其毒性浓度。

厌氧颗粒污泥应该如何保存效果才更好?培养厌氧颗粒污泥首先对基质有着一定的要求,一般的,在培养颗粒污泥的基质当中COD:N:P=110~200:5:1.而有机废液的基质可以分为偏碳水化合物类与偏蛋白质类。为了能够顺利培养出颗粒污泥,对于偏碳水化合物类的污水需要添加N与P.而对于那些偏蛋白质类的污水需要添加碳源(如葡萄糖等)。有学者研究表明,不添加碳源,颗粒污泥的形成比较困难[1].可见,适当比例的碳源对促成颗粒污泥形成是必要的。废水中的厌氧处理主要是依靠微生物的生命活动来达到处理的目的,不同的微生物生长也需要不同的温度范围。温度稍微有几度的差别,就可能在两类主要种群之间造成不平衡。因此,温度对颗粒污泥的培养是很重要。颗粒污泥在低温(15~25℃)、中温(30~40℃)和高温(50~60℃)都有过成功的经验。一般的,高温较中温的培养时间比较短,但由于高温下NH3与某些化合物混合毒性会增加,因而导致其应用上受一定的限制;中温一般控制在35℃左右,在其它条件适当的情况下,经1~3个月可成功的培养出颗粒污泥;低温下培养颗粒污泥的研究较少,但有文献报道在使用颗粒污泥低温驯化后处理底浓度制药废水的实验中,COD的去处率达90%,取得了较好的效果。上海亿万特厌氧颗粒污泥运行平稳。

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培养颗粒污泥需考虑的因素: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。上海亿万特厌氧颗粒污泥纯度高。陕西关于厌氧颗粒污泥培育服务热线

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影响厌氧污泥颗粒化的一些因素,怎样制成厌氧颗粒污泥?厌氧污泥颗粒化是个非常复杂的过程,制成厌氧颗粒污泥受有很多因素影响,可以归纳为:环境因素、废水特征、接种污泥和操作因素。环境因素1、温度废水的厌氧处理主要依靠水中微生物的生命活动来达到处理的目的,不同微生物的生长需不同的温度范围,根据反应器中微生物的这一特性,通常将反应器分为低温(16~25℃)UASB反应器、中温(30~40℃)UASB反应器、及高温(50~60℃)UASB反应器。一般说来,稳定的每增加10℃,厌氧反应的速度约增加一倍。低温下,厌氧颗粒污泥的形成需要很长的时间,而中、高温则较短。中温条件之下主要是UASB的应用,而高温条件主要是用在废水本身温度较高的场合,并且由于其温度较高,NH3以及其它一些化学物质的毒性随之增加,这给高温下厌氧颗粒污泥的形成带来了一定的障碍。陕西关于厌氧颗粒污泥培育服务热线

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