厌氧颗粒污泥销售合同.docx
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厌氧颗粒污泥销售合同
厌氧颗粒污泥销售合同
篇一:
厌氧颗粒污泥合同
厌氧颗粒污泥采购合同
甲方(买方):
签订地点:
乙方(卖方):
签订时间:
合同编号:
双方本着平等互利的原则就买卖厌氧生物颗粒污泥事
宜,经过友好协商达成协议如下:
将余水抽干净。
第四条、提货方式、地点:
第五条、运输方式及到达站(港)和费用的负担:
乙方负担
第六条、检验标准、方法、地点及期限:
按第二条验收,如甲方对产品质虽异议,在到货当日书面
反馈乙方。
第七条、结算方式:
发货前一天付全款(装车检
斤后多退少补)
第八条、供、提货时间:
具体提货时间:
合同签订后7
天后提货
第九条、本合同解除的条件:
双方友好协商。
第十条、合同争议的解决方式:
本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;协商或
调解不成的,提交当地人民法院受理。
第^一条、本合同一式二份,甲乙双方各执一份,双方签字盖章后生效,合同传真有效。
第十二条、其它约定事项:
乙方负担现场装货、上清
液排除、过磅等,数虽以双方检斤数为准。
甲
方派技术人员到乙方工厂监督装货,满足第二条质虽标准方可装车。
第十三条、乙方为甲方开具17%曾值税专用发票,款到3天内提供。
第十四条、违约责任:
1、若需方延迟付款,每延迟1天则承担本合同总金额的白分之一的违约金,
但不超过合同金额的白分之三十;2、若供方延迟发货,
每延迟1天则承担本合同总金额的
白分之一的违约金,但不超过合同金额的白分之三十;
3、任何一方不履行合同(不可抗力
除外),应承担合同总金额白分之五十的违约金。
甲方:
乙方:
地址:
地址:
法定代表人:
法定代表人:
委托代理人:
委托代理人:
电话:
电话:
传真:
传真:
开户行:
开户行:
账号:
账号:
税号:
税号:
邮编:
250032邮编:
篇二:
厌氧颗粒污泥质虽等级划分
厌氧颗粒污泥质虽等级划分
颗粒污泥污泥固含虽为10处颗粒污泥粒径:
1~3mmVSS/TSA65处颗粒污泥活性等级:
中级或中级以上等级,参见下表,污泥活性测定方法详见“附件5污泥活性测定方法”。
若厌氧颗粒污泥的污泥浓度、污泥虽、污泥活性达不到上述要求时厌氧反应器的效率将受到影响,甲方必须按质按虽的投加厌氧颗粒污泥。
篇三:
厌氧颗粒污泥
创新助于报告
主题分析报告
创新助于平台提供
北京万方软件股份有限公司
XX-07-10
报告目录
报告核心要素
I
介.....
—、
主
题
简
....1
二、主题相关科
研产出
总体
分
析.....
1
文献总
体产
出
统
计.....
1
学术关
注趋
势
分
析.....
2
三、主题相关科
技论文
产出
分
析.....
2
中文
期
刊
论
文.....
2
近十年中文期
刊论文
分布
列
表
2
中文期刊论文增长趋
势
3
发文较多期
刊
4
发文较多的机
构
4
发文较多的人
物
4
核心期刊分布数虽对
比
4
最近相关中文期刊论
文
5
被引较多的相关期刊论
文
6
学位论
文
7
近十年学位论文年代分布列
表
学位论文增长趋
势
8
硕博学位论文数虽对
比
8
发文较多的机
构
9
发文较多的人
物
9
最近相关学位论
文
9
文
会
议
论
文....
10
近十年中文
会议论
文年
代分布
列
表……
10
中文会
议论
文
增长
趋
势....
.11
中文会议
论文
主办
单位
分
布....
...11
发
文较
多
的
机
构....
12
发文
较
多
的
人
物....
12
最近相
关中
文
会议
论
文....
..13
外
文
期
刊
论
文....
13
代分布列
近十年外文期刊
论
文年
表.
13
外文期刊
论
文
增长趋
势
.....14
最近相关
外
文
期刊论
文
14
夕卜文
会
议论
文
15I
篇四:
厌氧颗粒污泥形成机理
厌氧颗粒污泥及其形成机理
郭晓磊胡勇有高孔荣
摘要:
厌氧颗粒污泥是由产甲烷菌、
产乙酸菌和水解
发酵菌等构成的自凝聚体,其良好的沉淀性能和产甲烷活性
是升流式厌氧污泥床反应器成功的关键。
颗粒污泥的化学组
成和微生物相对其结构和维持起着重要作用。
颗粒化过程
是一个多阶段过程,取决于废水组成、操作条件等因素。
综述了近年来厌氧颗粒污泥及其形成机理的研究进展,内容包括厌氧颗粒污泥的基本特性和微生物相、厌氧颗粒污泥结
构及其颗粒化过程。
关键词:
厌氧颗粒污泥微生物相结构颗粒化过程
CharactersandMechanismofFormationofAnaerobic
GranularSludge
GuoXiaoleietal
AbstractAnaerobicgranularsludgeareself-immobilizedconsortiaof
methanogens,syntrophicacetogensandhydrolyticfermentativegoodsedimentationandmethanogenicactivityofgranulesarekeyfactorsforanup-flow
anaerobicsludgeblanketchemicaland
microbiologicalcompositionsofgranulesareof
significanceintheformationandthemaintenanceofgranulesisamulti-phaseprocess,dependingonfactorssuchaswastewatercomposition,operating
conditionetc..Thispaperisareviewofrecetresearchadvanceonthecharactersandmechanismofformationofanaerobicgranular
sludge,concerningthefundamentalcharaerobic,themicrobiological
composition,thestructureandthegranulation
processofanaerobicgranularsludge.
上流式厌氧污泥床(UASB)作为一种高效厌氧生物反应器,在世界范围内被大虽应用并且运转非常成功。
其最大特点就是能够形成沉降性能良好,产甲烷活性高的颗粒污泥。
厌氧颗粒污泥的形成使UASB^有较高的生物相,从而确保厌氧生化过程稳定高效地运行。
迄今为止,许多研究者对厌氧颗粒污泥的形成进行了大虽研究,从不同角度提出了不少机制、学说。
本文就目前国内外对厌氧颗粒污泥性质、结
构及其形成机理的研究作一综述,为进一步研究提供参考。
1厌氧颗粒污泥的基本特性
物理特性
厌氧颗粒污泥的形状大多数具有相对规则的球形或椭
球形。
成熟的厌氧颗粒污泥(简称颗粒污泥)表面边界清晰,
直径变化范围为〜
5mm最大直径可达7m^1]。
颗粒污泥的颜色通常是黑色或灰色。
但贺延龄和Kosaric曾观察到白色颗粒污泥[1〜2]。
颗粒污泥的颜色取决于处理条件,特别是与Fe、Ni、Co
等金属的硫化物有关。
Kosaric等发现当颗粒污泥中的S/Fe
值比较低时,颗粒呈黑色:
2]。
颗粒污泥的密度约在1030〜1080kg/m3之间。
密度与颗粒直径之间的关系尚未能完全确定,一般认为污泥的密度随直径的增大而降低。
用扫描电镜观察颗粒污泥表面,经常可以发现许多孔隙和洞穴,这些孔隙和洞穴被认为是基质传递
的通道,气体也可经此输送出去:
3〜4]。
直径较大的颗粒
污泥往往有一个空腔:
2],这是由于基质不足而引起细胞自溶造成的,大而空的颗粒污泥容易被水流冲出或被水流剪切成碎片,成为新生颗粒污泥的内核:
5]。
颗粒污泥的孔隙率
在40%^80沦间,小颗粒污泥孔隙率高而大颗粒污泥孔隙率低,因此小颗粒污泥具有更强的生命力和相对高的产甲烷活性[门。
颗粒污泥有良好的沉降性能,Schmidt等认为其沉降速
度范围为18〜100m/h,典型值在18〜50m/h之间。
根据沉降速率可将颗粒污泥分为三类:
第一种,沉降性能不好,18〜
20m/h;第二种,沉降性能满意,18〜50m/h;第三种,沉降性能很好,50〜100m/h。
后两种属于良好的污泥[6[。
杨
秀山在处理豆制品废水时得到了79〜180m/h沉降速度的颗
粒污泥:
7]。
化学特性颗粒污泥的干重(TSS)是挥发性悬浮物(VSS)
与灰分(ASH)之和。
VSS主要由细胞和胞外有机物组成,通常
情况下VSS占污泥总虽的比例是70%^90%£1,8,9]。
Lettinga给出的范围为30%^90%其下限30龌在高浓度Ca2+存在下取得的。
Ross在其研究中发现含VSS约90%勺颗粒污泥中,有机物中粗蛋白占%%碳水化合物占10阮20%[11]。
颗粒污泥中一般含C%,H约7%N约10%^右:
8]。
无机组分颗粒污泥中的无机灰分含虽因生长基质的不同而有较
大的差异,其范围值为8吮66%[5,6,8,12]。
一般中温
条件下复杂基质培养的颗粒污泥的灰分比单一基质培养的低;局温下焙养的污泥灰分比中温焙养局倍。
研究表明,灰分的增加将提高颗粒污泥的密度,过高的灰分会导致污泥孔隙率的降低,影响基质在颗粒污泥中的扩散:
6]。
颗粒污泥中Fe、Ca、Si、P、S均为大虽元素:
3,15],Ca、MgFe和其他一些金属离子可能以碳酸盐、磷酸盐、硅酸盐或硫化物的形式存在于颗粒污泥中:
1]。
基质中少虽
Ca2+对颗粒化过程的促进作用已达成共识,一般认为:
(1)Ca2+可中和细菌表面的负电荷,从而使细菌凝聚:
14];
⑵颗粒污泥中Ca2+可与CO2生成CaCO3l!
体,增加污泥的比重,改善颗粒污
泥的沉降性能[10];⑶Ca2+能稳定细胞外分泌出的多糖体,形成藻蛋白酸盐凝胶,粘结各种生物体,同时还作为细胞表面之间的连接体:
17]。
适宜的Ca2+浓度为80〜
150mg/L[8,14,15];过高的Ca2+i?
使污泥的活性下降,但
2+[16:
Lettinga等发现Ca在600mg/L时,颗粒污泥对CO前去除率高达98%
Dolfing等报道过灰分的30%;FeS,FeS可能沉淀到微
亲脂性的细菌表面;据认为FeS较高的表面张力和细菌表面
的亲脂性可起到稳定细菌团
粒的作用:
1]。
胞外多聚物(ExtracellularPolymers)借助扫描和透
射电镜观察颗粒污泥,经常发现一些细菌表面分泌有一层薄薄的粘液层,即胞外多聚物(简称ECP)。
厌氧污泥与好氧污泥分泌的ECP成分有很大差异,厌氧污泥的ECP以胞外聚
多糖(Extra
cellularPolysaccharides,简称EPS)和蛋白质为主,好氧污泥的分泌物以碳水化合物为主,但好氧污泥ECP产虽
约为厌氧污泥的4〜7倍。
颗粒污泥中的许多厌氧细菌都可产生ECPVeiga等发现甲酸甲烷杆菌和马氏甲烷八叠球菌提供了颗粒污泥的EPS中各种糖组分,前者的作用似乎更大些:
18]。
一般认为,颗粒污泥的形成与ECP的产生有密切的联系。
Morgan等认为ECP勺组分可以改变细菌絮体的表面特性和颗粒污泥的物理特性,废水中的细菌一般带负电荷,相互会
产生静电排斥力,ECP的产生可以改变细菌的表面电荷和能虽,从而导致细菌凝聚;但过多的ECP反而会引起凝聚恶化
[31]。
ECP可在共生细菌间提供各种化学键,如多糖一蛋白
质特殊连接键,氢键、极性键等[19]。
Quarmby的研究证明ECP的组分对颗粒污泥的结构稳定性有很大影响,ECP中碳
水化合物与蛋白质含虽的比(C/N)越大,颗粒的稳定性越差
[9]
颗粒污泥中ECP勺含虽,文献报道在%20%VSS£围内。
不同培养条件和方法培养出的颗粒污泥中的ECP的组成和含
虽是不同的,而ECP的不同提取方法和分析方法使得各种颗粒污泥中进行ECPfi和成分的比较显得十分困难。
一般认为:
ECP的主要成分是蛋白质和聚多糖,还有类脂质、核酸等物质;ECP中蛋白质与聚多糖的数虽比多在2:
1到6:
1
之间[6,9]。
聚多糖的主要单糖成分有:
鼠梨糖、岩藻糖、甘露糖、半乳糖、葡萄糖、氨基葡糖、半乳糖胺、甘露糖胺,有时也能发现核糖成分。
表1为Veiga等人提供的聚多糖的单糖:
18]。
表1颗粒污泥、甲酸甲烷杆菌、马氏甲烷八叠球菌分泌的EPS中单糖
组分:
18]
ECP的产生虽和颗粒污泥的生长条件有关。
高温下,颗
粒污泥的ECP
浓度小于中温条件,但ECP的基本组成相同[18]。
Veiga等人的研究表明在低磷和低氮条件下ECP的产生虽有较大提
高,EPS的产生虽分别提高僧口%加入过虽的Mg2+,ECP产生虽没有明显改变,但EPS的产生虽却提高了25%18]。
Bull等人也证明了C/N值的提高会刺激EPS的产生,从而增进细菌与固体表面的粘连:
20]。
2厌氧颗粒污泥的微生物相
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。
颗粒污泥中参与分解复杂有机物、生成甲烷的厌氧细菌可分为三类:
第一类:
水解发酵菌,对有机物
进行最初的分解,生成有机酸和酒精;第二类:
产乙酸菌,对有机酸和酒精进一步分解利用;第三类:
产甲烷菌,将H2、
CO2乙酸以及其它一些简单化合物转化成为甲烷[3,21]。
水解
发酵菌、产乙酸菌和产甲烷细菌在颗粒污泥内生长、繁殖,各种细菌互营互生,菌丝交错相互结合形成复杂的菌群结构:
3,22],增加了微生物组成鉴定的复杂性。
检验颗粒污泥微生物相的方法有电镜技术、限制性培养基法、MPN(MostProbableNumber)法和免疫探针法等。
限于条件,国内的研究大多采用电镜技术(TEM或SEM)对细菌的鉴定较为粗糙。
免疫探针法能较为准确地鉴定细菌种类及其分
布,国外研究人员运用较多。
目前,对颗粒污泥中微生物相的研究大部分集中在产甲烷菌上,对其他两类细菌的研究不多。
研究发现,72%勺甲烷是通过乙酸转化的,颗粒污泥中已发现的产甲烷菌中,甲烷髦毛菌和甲烷八叠球菌是唯一两种能代谢乙酸的产甲烷菌。
甲烷髦毛菌只能在乙酸基质中生长。
甲烷八叠球菌可以利用的基质较多,有乙酸、甲醇、甲
胺,有时也可利用H2和CO2甲烷八叠球菌以甲醇为
基质比以其他有机物为基质生长速度快。
在乙酸基质中,甲烷八叠球菌的比增长速度(p)高于甲烷髦毛菌(p),但其对基质的亲
和力较低,半饱和常数Ks=3〜5mmol/L,甲烷髦毛菌的基质亲和力强,半饱和常数Ks=〜/L[4,23,24,38]。
因此,当乙酸浓度较低时,
甲烷髦毛菌占优势;当乙酸浓度较高时,甲烷八叠球菌占优势。
这与试验观察相符。
在绝大多数颗粒污泥中,都能发现甲烷髦毛菌,其在颗粒污泥形成过程中的重要地位为许多研究者认可:
甲烷髦毛菌的菌体提供了将其他细菌相连接的络结构。
观察到的甲烷髦毛菌有两种形态:
一种是多个杆状细胞组成的丝束状:
22],
另一种是四、五个细胞组成的杆状菌:
6]。
甲烷八叠球菌有
较强的成团能力,在中温污泥中较少能观察到,而在高温污泥和高乙酸基质中常见到其踪影:
4,6,24,28]。
苏玉民
在处理啤酒废水时,就得到了以甲烷八叠球菌为主的颗粒污泥[4]。
氢营养型产甲烷菌是颗粒污泥中另一种重要的产甲烷
菌,包括甲烷短杆菌(MethanobrevibacterSP)、甲烷杆菌(MethanobacteriamSP)、甲烷球菌(MethanococcousSP)、甲烷螺菌(MethanospirillumSP)等。
利用免疫探针技术发
现:
甲酸甲烷杆菌(Methanobacteriumformiacum)、嗜树木甲烷短杆菌(Methanobrevibcterarboriphilus)嗜热自养甲
烷杆菌(Methanobacteriumthermoautotrophicum)是中温和高温颗粒污泥中
的主要氢营养型甲烷菌:
24,26]。
其他一些伴生菌也经常被观察到,如甲醇降解菌(PelobacterCarbinolicus)、
丙酸降解菌沃丽尼伴生杆菌(SyntrophobacterWolinii)、丁
酸降解菌沃尔夫伴生单胞菌
(SyntrophomonasWolfei)、硫降解菌(DesulfovibrioSP和
DesulfobulbusSP)[23,25,27,28,40]。
3厌氧颗粒污泥的结构
颗粒污泥的结构是指各种细菌在颗粒污泥中的分布状
况。
一些学者认为不同的互营细菌是随机地在颗粒污泥中生
长,并不存在明显的结构层次性[3,27,29,39]。
Grotenhutis
等人的研究发现,生长在甲醇和糖类废水中的颗粒污泥中并未有细菌的有序分布,丁酸基质下生长的颗粒污泥中存在两类细菌族,一类是孙氏甲烷髦毛菌(MethanosaetaSoehngenii),另一类由嗜树木甲烷短杆菌和一种丙酸氧化菌组成:
27]。
赵一章等人对人工配水,屠宰废水和丙酮丁醇废水形成的颗粒污泥进行了观察,虽然各种形态的细菌处于有序的状排列,但各种微生物区系多呈现随
另一些学者则证实细菌在颗粒污泥中的分布有较清晰
的层次性:
9,21,22,25,30],并提出了一些结构模型。
Harade等人在糖类废水中培养出的颗粒污泥有比较明显的层次分布,外层主要是水解菌和产酸菌,内核的优势菌为甲烷髦毛菌[32]。
Macleod等给出了一个较为典型的颗粒污泥结构模型:
甲烷髦毛菌构成颗粒污泥的内核,在颗粒化过程中提供了很好的络结构。
甲烷髦毛菌所需的乙酸是由产氢产乙酸菌等产乙酸菌提供,丙酸丁酸分解物中的高浓度H2促
进了氢营养型细菌的生长,产氢产乙酸
菌和氢营养型细菌构成颗粒污泥的第二层。
颗粒污泥的最外层由产酸菌和氢营养型细菌构成。
模型如图1所示]21]。
图1Macleod的结构模型
Macleod的模型为许多人证实,如Chui等人的试验[33]。
Quarmby和Forster处理速溶咖啡废水时也得到了多层结构的颗粒污泥,他们观察到的最多层达到了4层[9]。
竺建荣
等根据对颗粒污泥的观察,也提出了一个类似的结构模型,不同的是他们发现了颗粒污泥表面细菌分布的“区位化”,
即不同细菌以成簇的方式集中存在于一定的区域内,相互之间可能发生种间氢转移:
22]。
Thaveesri等[30]从热力学的角度研究了颗粒污泥的结构。
也有研究者从细菌细胞与水的接触角度开展研究,证
明大多数产甲烷菌和产乙酸菌表面呈疏水性(低表面能、接
触角大于45),大多数产酸菌为亲水性(高表面能、接触角
大于45)[34]。
Thaveesri发现基质表面张力在50〜
55mN/m
之间时,亲水性细菌和疏水性细菌都难以形成颗粒污泥;
在糖类
篇五:
厌氧颗粒污泥的培养注意事项
厌氧颗粒污泥的培养注意事项
首先要有接种污泥,如果是已经颗粒污泥,只需培养驯
化一下就可以了;如果采用活性污泥的话就比较麻烦。
必须注意以下几点:
1、营养元素和微虽元素
在当废水中N、P等营养元素不足时,不易于形成颗粒,
对于已经形成的颗粒污泥会发生细胞自溶,导致颗粒破碎,
因此要适当加以补充。
N源不足时,可添加氮肥、含氮虽高
的粪便、氨基酸渣及剩余活性污泥等;P源不足时,可适当
投加磷肥。
铁、镣、钻和镒等微虽元素是产甲烷辅酶重要的
组成部分,适虽补充可以增加所有种群单位质虽微生物中活
细胞的浓度以及它们的酶活性。
2、选择压通常将水力负荷率和产气负荷率两者作用的总和称为
系统的选择压。
选择压对污泥床产生沿水流方向的搅拌作用和水力筛选作用,是UASB等一系列无载体厌氧反应器形成
颗粒污泥的必要条件。
高选择压条件下,水力筛选作用能将微小的颗粒污泥与絮体污泥分开,污泥床底聚集比较大的颗粒污泥,而比重较小的絮体污泥则进入悬浮层区,或被淘汰出反应器。
定向搅拌作用产生的剪切力使颗粒产生不规则的旋转运动,有利于丝状微生物的相互缠绕,为颗粒的形成创造一个外部条件。
低选择压条件下,主要是分散微生物的生长,这将产生膨胀型污泥。
当这些微生物不附着在固体支撑颗粒上生长时,形成沉降性能很差的松散丝状缠绕结构。
液体上升流速在〜/d之间内,最有利于UASB反应器内污泥的颗粒化。
3、有机负荷率和污泥负荷率
可降解的有机物为微生物提供充足的碳源和能源,是微生物增长的物质基础。
在微生物关键性的形成阶段,应尽虽避免进水的有机负荷率剧烈变化。
实验研究表明,由絮状污泥作为种泥的初次启动时,有
机负荷率在〜kgCOD/(kgVSS?
d)和污泥负荷率在〜/(kgVSS?
d)时,有利于颗粒污泥的形成。
4、碱度
碱度对污泥颗粒化的影响表现在两方面:
一是对颗粒化进程的影响;二是对颗粒污泥活性的影响。
后者主要表现在通过调节pH值(即通过碱度的缓冲作用使pH值变化较小)使得产甲烷菌呈不同的生长活性,前者主要表现在对污泥颗粒分布及颗粒化速度的影响。
在一定的碱度范围内,进水碱度高的反应器污泥颗粒化速度快,但颗粒污泥的产甲烷活性低;进水碱度低的反应器其污泥颗粒化速度慢,但颗粒污泥的产甲烷活性高。
因此,在污泥颗粒化过程中进水碱度可以适当偏高(但不能使反应器体系的pH>,这主要是因为此时产甲烷菌会受到严重抑制)以加速污泥的颗粒化,使反应器快速启动;而在
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