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相似文献
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1.
本研究IC反应器快速进行二次启动的方法及启动前后反应器内颗粒污泥性质的变化,研究结果表明,由于反应器内成功滞留了大量活性高,沉降性能好的颗粒污泥,二次启动可在15天内完成,反应器负荷可达12-15kg/m^3.d,COD去除率可达80%以上,启动后反应器内颗粒污泥的最大比产甲烷活性几乎为初期4倍。  相似文献   

2.
对有效容积为100L的中试规模ASBR反应器的启动方法和启动过程中颗粒污泥性质进行了研究。结果表明,反应器经过100d的启动运行,洗出沉降性能差的颗粒污泥,保留了大量活性高、沉降性能好的颗粒污泥,启动结束时反应器的有机负荷达到10gCOD/(L·d),COD去除率达859/6以上。反应器启动结束后,颗粒污泥的性质发生了显著变化:颗粒污泥平均直径由0.78mm增加到1.18mm,颗粒污泥沉降速度最大达到70.2m/h,比产甲烷活性几乎是接种颗粒污泥的4倍。  相似文献   

3.
EGSB反应器处理模拟啤酒废水,启动实验表明:接种消化污泥的反应器运行2个月能够启动成功。为了尽快形成活性高、沉降性能好的颗粒污泥,EGSB的启动宜采用先低后高的进水浓度,并逐渐提高反应器内的上升流速和有机负荷。  相似文献   

4.
为了快速培养出能同时去除生活污水中化学需氧量(COD)和氮的微氧颗粒污泥,采用膨胀颗粒污泥床(EGSB)反应器接种污水处理厂剩余污泥,研究了微氧颗粒污泥的培养过程以及稳定运行条件下供氧量对处理效果和污泥性能的影响。结果表明,水力停留时间(HRT)为6h,微氧颗粒污泥的成功培养仅需1个月;供氧速率在2.83.2gO2/d,COD,NH3-N和总氮(TN)的去除率最高分别可达91%,85%和81%,脱氮速率达1.7gN/d,出水水质最佳;成熟的微氧颗粒污泥粒径集中在0.453.2gO2/d,COD,NH3-N和总氮(TN)的去除率最高分别可达91%,85%和81%,脱氮速率达1.7gN/d,出水水质最佳;成熟的微氧颗粒污泥粒径集中在0.452mm,当供氧速率低于2.3gO2/d时,颗粒污泥结构致密,供氧速率在2.32mm,当供氧速率低于2.3gO2/d时,颗粒污泥结构致密,供氧速率在2.33.2gO2/d时,污泥性能稳定,供氧速率增加到3.2gO2/d时,污泥沉降性能下降,并出现颗粒解体和丝状菌生长优势。  相似文献   

5.
IC反应器快速启动的试验研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用麸皮纤维作载体来启动IC反应器可促进厌氧污泥的颗粒化进程,加快IC反应器的启动.试验研究表明,投加麸皮纤维的IC反应器所需启动时间仅为41d,比不投加麸皮纤维的IC反应器提前了20d;投加麸皮纤维的IC反应器最高处理容积负荷是不投加麸皮纤维的IC反应器的1.38倍.  相似文献   

6.
以普通絮状活性污泥为种泥,分别采用葡萄糖和乙酸钠为碳源的模拟污水.在特定的有机负荷、沉淀时间、排水比、上升流速、曝气方式和曝气量等条件下,在小试规模 SBR 反应器内成功培养出小区污水处理用的好氧颗粒污泥。该好氧颗粒污泥对于小区生活污水 CODα和总氮的去除率分别达到86.4%和87.8%。  相似文献   

7.
论述了总有效容积2000m3的新型UASB装置,在中温条件下处理高浓度木薯酒精废水的启动运行和污泥含量控制的过程.当反应器稳定运行时,容积负荷可达7kgCOD/(m3·d),水力停留时间为2d,污泥保持量在30%-41;%,COD去除率达95%以上,出水COD小于500mg/L.  相似文献   

8.
为分析基于移动床空气反应器的化学链燃烧系统中的气固流动特性,采用耦合颗粒动理学理论的欧拉-欧拉法对系统建立了三维全尺度的数值模型,并对颗粒循环机理和窜气特性进行了模拟研究.结果表明,在启动阶段,固体循环率先增大至约5 kg/s,随后下降至1.2 kg/s左右,这与压力分布的动态调控相关.在该系统中,通过调节压差可充分抑制惯性分离器、上部空气反应器和下部空气反应器之间的窜气,从而获得最佳的气体流动路径.当惯性分离器出口、上部空气反应器出口和下部空气反应器出口的压力分别为7.4、11.0和14.6 kPa时,系统内的窜气率均小于1%.  相似文献   

9.
炉内旋涡喷钙尾部增湿活化脱硫技术是控制燃煤SO2 排放最有发展前景的技术之一 .采用先进的颗粒速度图像仪 (PIV)测定了活化反应器内气液固三相流场 .利用二次开发的软件 ,经过图像处理得到活化反应器内脱硫剂颗粒和雾化水滴数量浓度 .研究结果对于深入理解活化反应器内浆滴促进脱硫机理、优化结构和运行参数具有重要意义 .  相似文献   

10.
啤酒厂厌氧池(UASB)的调节与恢复   总被引:1,自引:0,他引:1  
针对某啤酒厂污水处理过程中使用的升流式厌氧池(UASB)进行了调节与恢复,通过监测厌氧池的pH与COD等数据找出UASB反应器处理效果差的原因,然后对三相分离器、布水管等进行调整,并二次启动厌氧池,恢复了UASB反应器的处理功能.  相似文献   

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