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來源: 發布時間:2022-01-09

    厭氧生物處理過程的主要優點:①能耗較大降低,而且還可以回收生物能(沼氣);②污泥產量很低;——厭氧微生物的增殖速率比好氧微生物低得多,產酸菌的產率Y為,產甲烷菌的產率Y為,而好氧微生物的產率約為。③厭氧微生物有可能對好氧微生物不能降解的一些有機物進行降解或部分降解;④反應過程較為復雜——厭氧消化是由多種不同性質、不同功能的微生物協同工作的一個連續的微生物過程;厭氧生物處理過程的主要缺點:①對溫度、pH等環境因素較敏感;②處理出水水質較差,需進一步利用好氧法進行處理;③氣味較大;④對氨氮的去除效果不好;等等。 江蘇利水環保幫您了解微生物菌種的分離和篩選!浙江反硝化菌多少錢

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。遼寧COD好氧菌價格除油菌劑-江蘇利水環保幫您。

    厭氧生物處理技術具有諸多優點,但對于高濃度有機工業廢水,很多污染物不具備厭氧降解途徑,導致厭氧處理單元的出水COD等很難達標,因此后續一般都需要設置好氧生物處理單元。生物膜法依靠附著生長在填料表面的微生物對有機物進行轉化和降解,相比于活性污泥群落,多樣性較高、結構較穩定的生物膜群落在應對工業廢水中難降解和有毒有害物質沖擊時,具有一定的優勢。移動床生物膜反應器、序批式生物膜反應器、曝氣生物濾池等是常見的生物膜工藝,有效應用于去除煤熱解廢水中的苯酚和氨氮、去除印染廢水中的五氯苯酚和鄰苯二甲酸碳酸酯以及去除養殖廢水中的多種等。為強化常規活性污泥法的效能,將絮狀活性污泥培養為好氧顆粒污泥(Aerobicgranularsludge,AGS)的技術近來也成為關注熱點。AGS是在特定環境條件下微生物通過分泌胞外聚合物并自絮凝形成的球狀或橢球狀細胞聚集體,是一種不需要載體材料的特殊“生物膜”。與絮狀活性污泥相比,顆粒污泥結構嚴實緊密,具有更高的沉降速率,可節省沉淀池的占地面積;顆粒污泥層狀的結構保證了氧濃度梯度,可營造出適合不同的微生物生存的微環境,從而使其具備同步脫氮除磷的性能。

    好氧生物處理的基本生物過程所謂“好氧”:是指這類生物必須在有分子態氧氣(O2)的存在下,才能進行正常的生理生化反應,主要包括大部分微生物、動物以及我們人類;所謂“厭氧”:是能在無分子態氧存在的條件下,能進行正常的生理生化反應的生物,如厭氧細菌、酵母菌等。好氧生物處理過程的生化反應方程式:分解反應(又稱氧化反應、異化代謝、分解代謝)CHONS+O2CO2+H2O+NH3+SO42-+?+能量(有機物的組成元素)②合成反應(也稱合成代謝、同化作用)C、H、O、N、S+能量C5H7NO2③內源呼吸(也稱細胞物質的自身氧化)C5H7NO2+O2CO2+H2O+NH3+SO42-+?+能量在正常情況下,各類微生物細胞物質的成分是相對穩定的,一般可用下列實驗式來表示:細菌:C5H7NO2;:C16H17NO6;藻類:C5H8NO2;原生動物:C7H14NO3分解與合成的相互關系:二者不可分,而是相互依賴的;a、分解過程為合成提供能量和前物,而合成則給分解提供物質基礎;b、分解過程是一個產能過程,合成過程則是一個耗能過程。2)對有機物的去除,二者都有重要貢獻;合成量的大小,對后續污泥的處理有直接影響(污泥的處理費用一般可以占整個城市污水處理廠的40~50%)。 江蘇利水環保帶您了解河道治理抑藻菌。

    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。 江蘇利水環保帶您了解氨氮厭氧菌。福建除磷菌哪里買

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    亞硝酸鹽氧化菌(nitrite-oxidizingbacteria,NOB)和氨氧化菌(ammonia-oxidizingbacteria,AOB)都會在高鹽環境中被抑制,而NOB相比AOB更容易受到鹽度的影響,導致AOB產生的亞硝酸鹽無法被NOB及時有效地降解成硝酸鹽,因此在含鹽氨氮廢水運行過程中亞硝酸鹽積累是一個普遍現象。分析這些生物膜、AGS和MBR工藝中NOB的表現,可以知道亞硝酸鹽積累成了高鹽氨氮廢水生物法處理時常見的難題,但是將鹽分控制在一定范圍之內亞硝酸鹽積累還是可以得到解決。相對地,強化NOB效果去解決亞硝酸鹽積累問題,不如利用NOB的耐鹽性較差的特點,徹底抑制NOB,比如通過改變反應器工況條件來建立短程硝化-反硝化或短程硝化-Anammox脫氮途徑,從而去解決這一問題。 浙江反硝化菌多少錢

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