颗粒化过程是单一分散的厌氧微生物聚集生长成颗粒污泥的过程,是一个复杂而且持续时间较长的过程,影响因素很多。颗粒污泥的形成过程由多个阶段组成:a.与基质(可以是,也可以是**、无机材料)的吸引粘连过程;b.微生物聚集体的形成;c.成熟污泥的形成。
与基体的吸引粘连过程,是颗粒污泥形成的开始阶段,也是决定污泥结构的重要阶段。一般来说,与基质之间的排斥力阻碍着两者的接近,但离子强度的改变,Ca2+、 Mg2+的电荷中和作用以及 ECP 的作用可以降低排斥位能,促进向基体接近。与基质接近后,通过的附属物如甲烷髦毛菌的菌丝,或通过多聚物的黏结,将黏结到基上。随着粘连到基质上的数目的增多,形成多种微生物群系互营发生的聚集体,即具有初步代谢作用的微污泥体。微生物聚集体在适宜的条件下,各种微生物竞相繁殖,较终开成沉降性能良好、产甲烷活性高的颗粒污泥。
目前大多数学说着眼于颗粒化**阶段,对第二、三阶段的研究工作则不多见。针对基体的不同,研究者提出了不同的颗粒污泥形成机制。Macleod 等根据所观察到的颗粒污泥的层次分布情况,认为甲烷髦毛菌相互聚集在一起形成具有框架结构的内核,从而使产乙酸菌以及氢营养菌附着其上,最后是发酵性(产酸菌及其他氢营养菌)在外围生长,由此形成颗粒污泥。吴唯民等人在脂肪酸降解颗粒污泥的形成过程中发现,甲酸甲烷杆菌先粘连在马氏甲烷八叠球菌上形成聚集体,而甲酸甲烷杆菌、甲烷髦毛菌、丁酸降解菌构成互营内酸-丁酸降解聚集体,最后两类聚集体通过甲酸甲烷杆菌的连接形成颗粒污泥。
二次核学说认为营养不足的衰弱颗粒污泥,在水流剪切力作用下,破裂成碎片,污泥石片可作为新内核,重新形成颗粒污泥。Grotenhuis及其合作者分别用高低浓度基质培养颗米污泥,发现前者形成颗粒粒径较大,而后者的粒径较小,据此提出了二次核形成的模型。其地研究者如杨虹、Beeftink 等也提出过类似的二次核形成模型。二次核学说较好地说明了加
人少量颗粒污泥可加速颗粒化进程的现象,已为大多数研究者接受。
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词条说明
污泥碳化剂作为一种处理药剂应用于污泥的脱水过程,能够与污泥快速发生碳化反应,其催化碳化作用能够使污泥淀粉浆糊、油脂及粘液状物质碳化成大孔隙焦渣,在絮凝剂作用下集聚絮凝形成大颗粒矾花,使得污泥中的间隙水、表面粘附水以及水合作用水释放,转变为自由水,从而可通过机械方式将污泥(经处理药剂处理后的)中的自由水去除,以此大大提升污泥的脱水效率,达到预期效果。 污泥碳化剂中Al2O3≥15.0%,活性硅≥2.
制药废水就是医药加工厂在生产加工中西药时产生的工业废水。制药废水主要包括抗生素生产废水、中药生产废水、各种制剂生产过程的洗涤水以及清洗工业废水。药品的生产过程决定了制药废水的特性。在药品生产过程中,因药物种类不同、生产工艺不同,制药废水具有成分差异大,组分复杂,污染物量多,COD高,难降解物质多,毒性强等特点,给处理带来很大困难。一般的传统废水处理工艺已不能满足当今社会对制药废水处理的
为了使废水处理后达标排放或进行回用,在处理过程需要使用多种化学药剂。根据用途的不同,可以将这些药剂分成以下几类: (1)絮凝剂:有时又称为混凝剂,可作为强化固液分离的手段,用于初沉池、二沉池、浮选池及三级处理或深度处理等工艺环节。 (2)助凝剂:辅助絮凝剂发挥作用,加强混
厌氧微生物对毒性物质的适应与驯化某些情况下厌氧微生物接触到毒性物质一段时间后其产甲烷活性是可以逐渐恢复的,在这种情况下,一般认为这些微生物类群对于抑制性物质是可以驯化的。当生物体遇到的需要有另外的酶或代谢途径来代谢或者遇到过去细菌增殖时**的环境条件时都需要进行驯化。为使生物体适应新的基质有时需要数小时,数日,甚至数月的时间。**化合物微生物降解所需要的时间取决于基质的结构、接种物的来源和环境
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