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去除率都会下降,但经过几天驯化稳定后,出水 COD.去除率又得到恢复。

  

  由图 3 可知,2 号反应器内的整个驯化过程中。在驯化初期(前 30 天)COD。去除

率较低,只有 50%左右,这可能是因为 2

 

号反应器中的污泥取自海边。污 泥中能用于处

理废水的微生物较少。但随着驯化的进行,反应器中污泥浓度上升,微生物种类增多,出
水 CODQ

 

去除率也呈上升趋势。到驯化试验的后期,进水中 有机物质量浓度提高到 2 100 

mg/L.出水 CODD 去除率下降,最后保持在 73%左右。与 1 号反应器相比,当系统中有
机物浓度都提高到 2 100 mg/L 时,经过稳定后,2 号反应器出水中 COD。

  去除情况略好一些。可见。对于较高有机物浓度的含盐废水,在高盐环境中驯化

的 2 号反应器中的海边污泥比低盐环境中驯化的 1 号反应器中的普通污泥具有更高的降
解能力。经过驯化的海边污泥更适用于处理此类含盐废水。

  

  另外,研究结果还表明,在 1 号反应器中,提高盐浓度比提高有机物浓度对出水

COD 的影响更大。需要更长的恢复时间。例如,当盐质量浓度在驯化的第 2O 天从 3 000 
mg/L 增加到 6 000 mg/L 时(此时 CODcr 维持在 600 mg/L 左右不变),CODo 去除率
开始下降,12 d 后恢复到原先水平;而在第 45 天(此时盐质量浓度维持在 9 000 mg/L
不变),COD.

  

  从 600 mg/L 增加到 900 mg/L 时,CODo 去除率下降。但只经 6 d 便恢复到原来

水平。此外在驯化初期时(前 50 天),提高进水中盐和有机物浓度对污泥的冲击影响比

 

较明显,随着驯化时间增加,这种影响减弱,表现为出水 COD.去除率波动变小,且恢复
的时间变短。说明一段时间的驯化已使微生物的耐盐性增强,能够适应废水中盐浓度的变

 

化,驯化的耐盐污泥趋于成熟。但在驯化 的后期,逐渐增加进水中 COD.至 2 100 mg/
L,NaCI 质量浓度为 18 000 mg/L,反应器出水 CODo 去除率明显下降,稳定后仅达到
53%左右,说明这一进水条件已对反应器造成了很大冲击。

  2.2 污泥驯化过程中的理化性质变化
  2.2.1 污泥形态结构的变化

  

  在普通污泥所在的 l 号反应器中,由于污泥放置时间长,发生了厌氧反应,接种

污泥呈黑色。为了使其转化为好氧活性污泥,在驯化的第 1 天连续曝气 24 h,此后每天曝
气 8 h.驯化第 1 天,污泥颜色由黑转灰。到驯化的第 4 天,污泥颜色为灰褐色,能形成较
小的絮状结构,相互间可聚合而沉降。到驯化的第 9

 

天,污泥颜色变为淡黄褐 色,形成

较大的絮状结构,能很快地相互聚合,沉降性能良好。2 号反应器中取白海边的接种污泥
为黑色细沙状,经数次洗涤,取上层悬浮液,经 24 h 曝气(此后每天曝气 8 h),反应器
中上部泥水混合液颜色变浅。污泥有酸味和少量白色泡沫,沉降物呈细沙状。到曝气的第
5 天,活性污泥酸味变淡。到第 l5

 

天,污泥颜色变为灰褐 色,沉降时仍为小颗粒,不易

发生絮凝。到驯化的第 25 天,污泥形成较小的絮体。至第 38 天,污泥变为棕色,形成良

 

好的絮状结构,能迅速聚合沉降。从驯化的 第 60 天起,污泥颜色转变为棕黄色。直到驯
化结束。

  2.2.2 污泥量和污泥浓度的变化
  反应器中污泥浓度随驯化时间的变化见图 4。