秋冬低溫常常會使污水廠面臨嚴峻挑戰,尤其是對活性污泥生長、脫氮除磷效果有較大影響。比如,污水廠員工前期辛辛苦苦馴化好的的可以適應較高溫度生長的微生物,在面對突然而來的低溫時,會大量死去或失去活性。而當員工們花費大量時間、人力、物力去馴化新微生物菌群時,期間又會造成污水處理廠污泥活性的降低甚至消失,使微生物系統崩潰,在產生大量剩余污泥的同時,引起污水處理廠處理效果急劇下降。利水環保的技術短流程脫氮除磷工藝(HJDL),則能減緩因突如其來的降溫帶來的污水處理廠處理效果下降,因為它具有十一處優勢。其中的一點就是利用從自然界中篩選的抗逆性極強的復合微生物菌(復合COD菌、復合脫氮菌、復合聚磷菌、復合脫硫菌、復合耐鹽菌、復合除油菌),此微生物的耐溫,耐鹽和活菌數量的優勢使生化系統增效的有力保障,具有耐8℃—55℃的極端條件,遠遠強于普通工藝運行的比較好溫度(15℃-35℃)。污水廠為了平衡低溫帶來的不利影響,會在溫度尚未發生較大變化的秋季就提前做好菌種的馴化,以較長的時間來抵消菌群組成變化帶來的影響。同時,在冬季污水處理廠運行時,要控制好運行參數,以適應環境變化的需要。 江蘇利水環保帶您了解好氧污水處理菌種培育方法。寧夏除油菌作用
厭氧體系是一個pH值的緩沖體系,主要由碳酸鹽體系所控制;一般來說:系統中脂肪酸含量的增加(累積),將消耗,使pH下降;但產甲烷菌的作用不但可以消耗脂肪酸,而且還會產生,使系統的pH值回升。堿度曾一度在厭氧消化中被認為是一個至關重要的影響因素,但實際上其作用主要是保證厭氧體系具有一定的緩沖能力,維持合適的pH值;厭氧體系一旦發生酸化,則需要很長的時間才能恢復。氧化還原電位:嚴格的厭氧環境是產甲烷菌進行正常生理活動的基本條件;非產甲烷菌可以在氧化還原電位為+100~-100mv的環境正常生長和活動;產甲烷菌的只適氧化還原電位為-150~-400mv,在培養產甲烷菌的初期,氧化還原電位不能高于-330mv;營養要求:厭氧微生物對N、P等營養物質的要求略低于好氧微生物,其要求COD:N:P=200:5:1。 寧夏除油菌作用污水治理菌受哪些因素影響,請致電江蘇利水環保。
把膜生物反應器(membranebioreactor,MBR)應用到含鹽氨氮廢水中,可以使其耐鹽能力遠超活性污泥法,如表1中工藝21~23,經過一定時間的耐鹽馴化后,反應器的耐鹽能力很大提升,在40g/L鹽度下依然有良好的處理氨氮效果。但MBR中的膜污染問題會導致運行和維護成本的增高,尤其在高鹽環境下微生物分泌的胞外聚合物(extracellularpolymericsubstances,EPS)增加,使膜污染問題更加嚴重,影響其在實際工程中的運用。為了減少膜污染帶來的MBR運行費用昂貴問題,把生物膜和膜組件結合在一起,將會大幅度提高微生物高鹽環境下的降解能力以及緩解膜污染問題,由此產生了生物膜耦合MBR工藝,如工藝24~26。工藝24、25在緩解膜污染的同時,還使生物膜耐鹽性進一步提高,而工藝26因為接種了嗜鹽菌,故在100g/L的極高鹽度下還對氨氮有理想的去除效果。
硝化系統是微生物脫氮的重要一環。《城鎮污水處理廠污染物排放標準》中所規定的出水氨氮標準在水溫不高于12攝氏度時有一定程度的放寬,這是因為低溫環境對生物處理系統中的硝化反應較早帶來影響。身為化能自養菌的硝化細菌相對其他微生物本來就較為脆弱,在冬季低溫環境和常見的進水水量、水質沖擊的雙重打擊下非常容易死亡,從而帶來硝化系統崩潰,且崩潰后恢復難度較大,恢復速度慢。對于硝化系統可以采取的準備措施有以下幾點:足量或過量曝氣,為硝化反應提供充足的溶解氧,并在一定程度上提高水溫。提高污泥齡來使得世代周期較長的硝化菌能夠在系統中順利增殖,同時增加污泥濃度來提高硝化細菌的濃度。提前投加普羅生物硝化菌種以及促生類產品對系統中的微生物進行強化,提高硝化細菌的濃度以及其活性。低溫、進水沖擊引起硝化系統崩潰時,系統中的硝化細菌數量往往會急劇減少,從而導致系統處理能力下降,出水氨氮上升,此時建議補充普羅生物硝化菌種以增加系統內硝化菌數量。在以往的案例中。 污水用復合菌哪家強,請聯系江蘇利水環保。
難降解工業廢水的基本特征是有機物濃度高、污染物種類多、可生化性低、生物抑制性強、含鹽量高,常規的處理技術難以達到相應的排放標準,同時排水中的微量痕量高風險污染物的分布特征和危害效應也較難準確解析和評估。我國自第八個五年計劃時期(1991~1995年)開始對難降解工業廢水開展治理攻關項目,但至今難降解工業廢水的高效處理依然是制約工業發展與環境保護的老大難問題。回顧30年來我國在這一領域的技術與理論發展,主要成績體現在以下幾個方面:一是推動了廢水處理技術的多元化發展。由于難降解工業廢水的處理技術難度大、要求高,一般都需要耦合物理、化學、生物處理技術,構建預處理-生物處理-深度處理的三級處理工藝。近幾十年來,為有效去除工業廢水中的難降解、有毒有害污染物而開展了各種工藝優化和技術革新,新型吸附劑、混凝劑、催化劑等各種材料不斷開發,新型工藝如高級氧化技術、好氧顆粒污泥、厭氧氨氧化、厭氧膜生物反應器等不斷發展,促進了廢水處理技術朝向多元化、精細化和綠色化方向的發展。 江蘇利水環保淺談微生物處理污水技術!河北除磷菌廠家
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中試研究中,卍字形嵌套填料生物膜的培養與形成是在氣水比(20~30)∶1、水力停留時間8~12h、系統連續進水條件下完成的,經過12~15d后發現大量菌膠團已大量出現,生物膜逐漸形成,20d后生物膜已基本成熟,輪蟲、線蟲等后生動物出現。相比懸浮填料處理工業廢水時近30d的成膜時間〔5〕,卍字形嵌套填料的掛膜速度很大提高,與改性PU填料處理生活污水的成膜時間(15d)相當〔6〕,這是由于卍字形嵌套填料有許多內凹槽,傳質距離比起普通方形填料大為減少,提高了傳質效率,同時4條內凹槽使得生物啟動階段填料可在無碰撞摩擦的狀態下快速掛膜,啟動時間減少;卍字形嵌套填料有內外溝槽,提高了填料表面的粗糙度,可減少流體流動相生物膜中細菌細胞所承受的水力剪切力〔7〕,降低了細胞被沖刷的可能性,也有利于填料的初期掛膜。 寧夏除油菌作用
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