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厌氧污泥造粒(2)

来源:|发布日期:2011-07-10 |
关键词:
1.简介
厌氧颗粒污泥的形成可以被认为是成功引进上流式厌氧污泥床(UASB)反应器概念用于工业废水厌氧处理的主要原因。这种造粒工艺允许UASB反应器的加载速率远远超过目前在传统活性污泥工艺中应用的常见加载速率。由此产生的反应器大小和处理所需面积的减少,除了由于无曝气而降低的操作成本外,还导致了较低的投资成本。
两个主要因素使这些高装载率成为可能:
(a)颗粒污泥优越的沉降特性。颗粒污泥的沉降速度约为60米/小时是常见的,而UASB反应器的表面上行流速在实践中通常保持在2米/小时以下。这使得水力停留时间与固体停留时间(或污泥龄)的耦合达到极致。在水力停留时间仅为6小时的情况下,固相停留时间可达200天以上。
(b)颗粒污泥的高比产甲烷活性。可以证明,超过50公斤的化学氧的高容积负荷率
每米需要量(COD3.在中温条件下可以很好地适应,比产甲烷活性大于
2公斤COD/公斤VSS日.研究颗粒的微观形态表明,产醋细菌的菌落与产氢性产甲烷古菌的微菌落密切相关,从而实现了高效的种间氢转移,从而导致了高降解率。
早在1979年,Young和McCarty已经用ane -robic过滤器和Dorr 'Oliver clarigester在南非对颗粒进行了观察(Lettinga,个人交流)。澄清池是一种转化为厌氧消化池的澄清池,用于农工业废水处理,操作在
一个上升气流模式。然而,对这种污泥类型的研究很少。在the Netherlands, granular sludge was discovered in 1976 in a 6 m3.在布雷达的CSM糖厂进行试验。由于有了这种污泥,在试验装置中获得的结果优于瓦赫宁根实验室先前的研究结果
大学.在中试植物研究报告,造粒的重要性得到了很好的认识,但也表明当时对造粒过程的了解很少,有进一步研究的强烈需要。
25年后的今天,来自世界各地的众多研究人员对造粒过程进行了研究。然而,目前仍没有达成共识
触发造粒的确定机制。本文综述了各种造粒理论和促进造粒的因素。
厌氧污泥造粒的关键生物是和解甲烷菌。大多数引用的研究都使用它的同义词Methanothrix soehngenii。然而,这个名字后来被认为是不合法的,因为分离出来的生物体并不纯净.在在这篇综述中,研究中提到的名字没有改变,这意味着大部分使用了甲烷菌。
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