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41.
SBBR挂膜前活性污泥培养与驯化的研究   总被引:3,自引:2,他引:1  
在序批式生物膜反应器(SBBR)挂膜前驯化活性污泥对养猪场废水进行生物降解实验。结果表明,在驯化期结束时,COD和NH3-N的去除率分别达到85%和74%。对驯化过程中出现的污泥膨胀、上浮、泡沫等异常现象进行了分析,并提出了相应的解决措施。  相似文献   
42.
硝酸盐在通过反硝化作用加速菌体生长的同时,对污泥中降解TA菌群的形成有进一步的诱导作用。经过6周的驯化其对TA的比降能力达到18.75mg/(dVSS.d),而对照组为10.28mg/(gVSS.d)研究结果还显示,经过2-3周可以完成从反硝化作用到产甲烷作用的转化。  相似文献   
43.
On the basis of long-term monitoring of macrozoobenthos in the Volgograd Reservoir, the causes of changes in its species composition were analyzed and invading species were identified. During the first 20–25 years after construction of the reservoir, invading species appeared at a rate of 0.4 species per year. In the subsequent years, this rate increased to one species per year due to spontaneous expansion of species and the remote effect of their introduction.  相似文献   
44.
采用乙酸对厌氧污泥进行逐步驯化,以富集乙酸营养型产甲烷菌群,解决厌氧发酵过程中的酸抑制问题.对驯化前后污泥中的微生物群落结构及其在高酸浓度和低p H值条件下的发酵特性进行了研究.结果表明:驯化后污泥中乙酸营养型产甲烷菌中的甲烷八叠球菌属(Methanosarcina)得到了明显富集,其相对丰度由原始的4.2%提高到58.1%,成为耐酸污泥中的主导优势古菌群;氢营养型产甲烷菌属的丰度则都有不同程度的下降.污泥中产甲烷菌群由氢营养型为主导转为乙酸营养型和氢营养型共同主导.驯化前后污泥中细菌的优势菌门均为主要降解纤维素和半纤维素的厚壁菌门(Firmicutes)和降解蛋白质的拟杆菌门(Bacteroidetes),其中驯化后Firmicutes的丰度由48.8%提高到61.7%,而Bacteroidetes的丰度则由30.1%降低至16.9%.驯化后的污泥对高VFA浓度和低pH值的耐受性均有较大程度的提高,其在VFA浓度为7500 mg·L~(-1)及pH 6.0条件下仍可以快速产气.  相似文献   
45.
由于四氯乙烯 (PCE)的大量使用和不合理的处置使其成为常见的污染物之一。PCE在好氧条件下不发生生物降解 ,只在厌氧条件下通过还原脱氯发生生物降解。本研究主要是对从不同处理厂获得的厌氧污泥进行培养 ,选出合适的厌氧污泥 ,进行降解PCE的厌氧污泥的驯化 ,为以后进行降解PCE的动力学研究和优势菌种的筛选做准备。同时 ,在实验中检测到了三氯乙烯 (TCE) ,表明PCE是通过还原脱氯发生生物降解的。  相似文献   
46.
采用活性污泥法富集培养去除甲硫醇、甲硫醚、二甲基二硫等甲基硫化物的优势菌种。结果表明,经过驯化后的活性污泥,对废水中的甲硫醇钠及COD去除率达90%,SV为18%。分析了在活性污泥驯化过程中原生动物的数量和种群的演替过程。将经驯化的活性污泥固定化后处理甲硫醚和二甲基二硫恶臭废气,在进气质量浓度分别为2~50,1~40mg/m。的范围内,甲硫醚和二甲基二硫去除率都能稳定在90%左右。  相似文献   
47.
厌氧污泥降解氯酚的驯化及其在驯化过程中的降解动力学   总被引:5,自引:0,他引:5  
以2种厌氧污泥经4种氯酚的实验室半连续投料驯化试验的结果表明,通过氯酚的驯化可以明显地提高厌氧污泥对氯酚的降解活性和降解速率,消除利用氯酚的滞后期;驯化污泥降解活性的高低与原污泥的活性、菌群类型及氯酚的种类等因素有关;添加微生物易利用有机物,有利于获得高效降解氯酚的驯化污泥;并提出了氯酚在厌氧污泥驯化过程中的降解动力学方程。  相似文献   
48.
垃圾渗滤液生化处理过程中,采用城市污水处理厂污泥浓缩池污泥进行接种,并选择间歇培养同驯化的启动方法,分阶段提高废水配比。试验结果表明,经过16d的污泥驯化,MLSS保持在5000mg/L左右,HRT=3d,SV=36,F/M为0.144kgBOD5/kgMLVSS.d,容积负荷(Fv)为1.3~1.6kgCOD/m^3.d,温度28~300C,pH=7,DO为3~5mg/L条件下,该渗滤液CODCr降至450.05mg/L,去除率保持80%左右,NH3-N的去除率最终达96.15%。随着驯化时间的延长,通过显微观察,活性污泥絮状性能变好,絮体增大,边缘清晰,结构紧密,反应器内原生动物种类丰富,与其他微生物相互协同,可提高处理效率。  相似文献   
49.
活性污泥法处理高盐废水的可行性研究   总被引:1,自引:1,他引:0  
实验以糖精钠废水为研究对象,旨在研究活性污泥法处理高盐废水的可行性。结果表明,当总溶解性固体(TDS)质量浓度在5~10g/L之间时,随着TDS的增加,COD、氨氮去除率下降。ρ(TDS)为12~19g/L时,随盐度增加,COD、氨氮去除率上升,当盐度为16g/L,COD容积负荷为1.39kg/(m^3·d)时,COD去除率达到90%。而盐度继续上升,COD、氨氮去除率下降。然而盐度对氨氮影响比较大,ρ(TDS)〉19g/L时,COD去除率为60%~70%,氨氮的去除率却低于30%。  相似文献   
50.
通过批量试验系统研究了盐度对常规活性污泥硝化作用的影响以及污泥在含盐环境中经过驯化后其硝化功能的变化.试验结果表明,硝化菌比亚硝化菌对盐度更敏感,废水中含盐浓度为5 g/L时,对常规活性污泥中的亚硝化菌影响不大,硝化菌会受到一定程度的抑制;当含盐浓度超过10 g/L时,硝化菌和亚硝化菌均会受到严重抑制;含盐浓度大于30 g/L时,亚硝化菌和硝化菌已经完全受到抑制.在污泥驯化初期,耐盐硝化菌群数量较少,比硝化速率较低,硝化产物中亚硝态氮大量积累;随着驯化时间的延长,耐盐硝化菌群数量增加,比硝化速率增加,亚硝态氮累积量减少.污泥经过驯化后,硝化菌群可以逐渐适应高盐环境,在含盐浓度为30 g/L时硝化反应仍能进行.  相似文献   
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