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江西污水治理菌原理

來源: 發布時間:2022-03-03

    厭氧生物處理中的基本生物過程——階段性理論1、兩階段理論:20世紀30~60年代,被普遍接受的是“兩階段理論”第一階段:發酵階段,又稱產酸階段或酸性發酵階段;主要功能是水解和酸化,主要產物是脂肪酸、醇類、CO2和H2等;主要參與反應的微生物統稱為發酵細菌或產酸細菌;這些微生物的特點是:1)生長速率快,2)對環境條件的適應性(溫度、pH等)強。第二階段:產甲烷階段,又稱堿性發酵階段;是指產甲烷菌利用前一階段的產物,并將其轉化為CH4和CO2;主要參與反應的微生物被統稱為產甲烷菌(Methaneproducingbacteria);產甲烷細菌的主要特點是:1)生長速率慢,世代時間長;2)對環境條件(溫度、pH、抑制物等)非常敏感,要求苛刻。2、三階段理論對厭氧微生物學的深入研究后,發現將厭氧消化過程簡單地劃分為上述兩個過程,不能真實反映厭氧反應過程的本質;厭氧微生物學的研究表明,產甲烷菌是一類十分特別的古細菌(Archea),除了在分類學和其特殊的學報結構外,其**主要的特點是:產甲烷細菌只能利用一些簡單有機物作為基質,其中主要是一些簡單的一碳物質如甲酸、甲醇、甲基胺類以及H2/CO2等,兩碳物質中只有乙酸。 購買微生物菌,請聯系江蘇利水環保。江西污水治理菌原理

提高生物法耐鹽能力的有效途徑綜合以上幾種生物法,發現它們之所以能夠在高鹽環境下還可以對氨氮有很強的降解能力,主要有以下幾種作用:(1)形成生物膜或污泥顆粒化保護內部脫氮菌以此減緩高鹽的抑制;(2)增加了生物量和提高了生物多樣性,從而加強脫氮能力;(3)固定耐鹽脫氮菌,防止流失。下面對這些作用進行分析。把生物膜和活性污泥放入同一個反應器中進行耐鹽馴化,考察它們的硝化速率后發現,隨著進水含鹽量的提高,生物膜的受抑制程度遠遠小于活性污泥,類似地,HuiningZhang等利用高通量檢測30g/L鹽分下活性污泥與生物膜內微生物群落的種群結構,發現不適于在30g/L鹽分生長的脫氮菌依然存活于生物膜中。福建除油菌原理河道治理抑藻菌,請聯系江蘇利水環保購買。

    在食品加工過程中常需使用含鹽溶液或干鹽來獲得比較終產品;隨著人們生活水平的提高和需求增大,海水養殖業快速發展,并產生了大量含鹽養殖廢水;工廠在滿足社會運轉的同時,會出現大量的脫硫、電滲析濃縮液等廢水;這些源頭產生的大量含鹽廢水亟須處理。當廢水溶解鹽質量濃度大于35g/L時可稱為高鹽廢水,高鹽不會直接給生態環境造成嚴重的危害,但含有大量有機物和氮源(主要以氨氮形式存在)的高鹽廢水,比如榨菜廢水、養殖廢水和脫硫脫硝廢水,若不進行有效處理而直接排入河道或海洋中,會在水體中大量富集,進而出現水體富營養化,嚴重時引起水體黑臭現象。對于高鹽氨氮廢水,目前的處理方式主要有物理化學法和生物法,綜合比較之下,生物法在其運行投資費用和環保方面都優于物理化學法,因而得到人們的重視。

    活性污泥培菌過程中,應經常測定進水的pH、COD、氨氮和曝氣池溶解氧、污泥沉降性能等指標。活性污泥初步形成后,就要進行生物相觀察,根據觀察結果對污泥培養狀態進行評估,并動態調控培菌過程。活性污泥的培菌應盡可能在溫度適宜的季節進行。因為溫度適宜,微生物生長快,培菌時間短。如只能在冬季培菌,則應該采用接種培菌法,所需的種污泥要比春秋季多。培菌過程中,特別是污泥初步形成以后,要注意防止污泥過度自身氧化,特別是在夏季。有不少廠都發生過此類情況。這不僅增加了培菌時間和費用,甚至會導致污水處理系統無法按期投入運行。要避免污泥自身氧化,控制曝氣量和曝氣時間是關鍵,要經常測定池內的溶解氧含量,要及時進水以滿足微生物對營養的需求。若進水濃度太低,則要投加大糞等以補充營養,條件不具備時可采用間歇曝氣。活性污泥培菌后期,適當排出一些老化污泥有利于微生物進一步生長繁殖。工業廢水處理廠在生產裝置投產前往往沒有廢水進入,而一旦生產裝置投產后,排放的廢水就需及時處理。此時,應根據實際情況合理確定培菌時間,并提前準備種污泥及養料等。如曝氣池中污泥已培養成熟,但仍沒有廢水進入時,應停止曝氣使污泥處于休眠狀態,或間歇曝氣。 厭氧塔菌種培養請致電江蘇利水環保。

    F/M比:厭氧生物處理的有機物負荷較好氧生物處理更高,一般可達5~10kgCOD/,甚至可達50~80kgCOD/;無傳氧的限制;可以積聚更高的生物量。產酸階段的反應速率遠高于產甲烷階段,因此必須十分謹慎地選擇有機負荷;高的有機容積負荷的前提是高的生物量,而相應較低的污泥負荷;高的有機容積負荷可以縮短HRT,減少反應器容積。6、有毒物質:——常見的抑制性物質有:硫化物、氨氮、重金屬、物及某些有機物;硫化物和硫酸鹽:硫酸鹽和其它硫的氧化物很容易在厭氧消化過程中被還原成硫化物;可溶的硫化物達到一定濃度時,會對厭氧消化過程主要是產甲烷過程產生抑制作用;投加某些金屬如Fe可以去除S2-,或從系統中吹脫H2S可以減輕硫化物的抑制作用氨氮:氨氮是厭氧消化的緩沖劑;但濃度過高,則會對厭氧消化過程產生0作用;抑制濃度為50~200mg/l,但馴化后,適應能力會得到加強。重金屬:——使厭氧細菌的酶系統受到破壞。 江蘇利水環保帶您了解厭氧菌和好氧菌的區別 。江西污水治理菌原理

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    雖然水溫不高于12攝氏度時出水氨氮指標有一定放寬,但是總氮指標卻并未放寬,這就要求系統在低溫條件下具有可靠的反硝化能力。要做到這點,我們需要對反硝化系統進行一定的人工干預以保證其活性,主要控制方式如下幾條:保證硝化系統比較大處理效果;嚴格按照要求控制缺氧段溶氧,盡量低于;配備足量的質量碳源:碳源的品質對系統的反硝化速率有著***的影響。在冬季運行時,建議使用普羅碳作為系統的外加碳源。普羅碳作為一種質量的復合碳源,其反硝化速率在大部分系統中相比傳統碳源都有一定的優勢;同時,普羅碳還搭載了促生技術,其包含的多種酶和營養物質可以強化系統土著微生物,提高其反應活性,從而從反硝化速率和微生物活性兩方面提高系統的反硝化能力。同時,投加碳源有助于控制缺氧段溶氧;根據進水凱氏氮總量核算回流比,確保回流比充足;建議定期投加普羅生物高效菌種和促生類產品以強化微生物活性;在受到沖擊時使用以上產品可以快速恢復系統處理能力。 江西污水治理菌原理

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