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污水处理按技术分为物理法、化学法和生物法处理,而生物法处理污水技术一直为人们所关注,最典型的是利用细菌进行污水处理的方法,下面我们单就以硝化菌为例简述硝化菌群在生活污水处理技术中的原理及应用以及所注意事项。
生物法处理技术又分活性污泥法和细菌分解法。而生物降解NH3-N最具显著效果的要数硝化菌群生物降解技术。
硝化菌通过一段时间的培养后,即可进行生物降解,随着硝化菌繁殖的速度不断加快,其生物降解效果十分显著,尤其对于富营养化水体效果最为明显,因为硝化细菌可以完全分解NH4,并以NH3-N为能量来源进行不断繁殖,从而达到净化水体的作用,所以,在持续足够的NH3-N情况下,我们一般不添加外来营养作为其营养供给。
当NH3-N在温度升高、水体中溶解氧不足的情况下可转化成中间产物NaNO2,而NaNO2是具有毒性的。当然,由于生物降解及污水处理技术的局限性,一般工业废水不建议采用此方法进行降解,而对于生活污水而言,由于生活污水污染元素比较单一,硝化菌进行水处理去除NH3-N的效果会十分明显。
此外,人们在利用细菌生化处理降解NH4的时候应注意几点。其中最主要的是,污水在进入硝化菌池之前,要进行CL2的测试,只有CL2完全去除或达标后才可进行厌氧硝化过程。因为污水在进入生化降解池之前,已经经过化学法投药和杀菌处理,而硝化细菌最怕的就是Ca(ClO)2,而Ca(ClO)2所具有的强氧化性造成的大量Ca(ClO)2残留会导致消化菌群的严重破坏,而进行细菌恢复又是需要长时间的过程,所以人们在具体操作的时候会非常注重这一点。
所以,在含CL2废水进入生化处理前,可以通过EDTA中和反应及曝气方法达到去除重金属及CL2的目的,而一定时间的大量曝气也能够在一定程度上达到去除NH4的目的(曝气时间与去除率成正比)。
另外,在低温环境下,由于厌氧细菌的生物性,也可以适当增加活性炭包的方式辅助硝化细菌去除水体中NH4工作的完成。在这其中,活性炭起到两个作用,即附着硝化细菌和吸附水体中NH4、有害物质及重金属的作用,从而弥补消化菌群在低温条件下的处理不完全现象。
活性炭在经过一段时间的吸附之后达到饱和状态,这时候应定期对其进行暴晒和使用药剂对其进行碱洗或酸洗的方式进行脱污,从而达到在此吸附作用及二次利用的效果。
在污水处理工艺中,利用生物降解法对其污水进行降解的过程将有效处理水体中NH3-N的含量,从而达到资源循环利用的目的,人们在改造自然的同时充分利用自然资源为人类服务的理念将带动水处理及环保事业的持续发展。
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纵观全球,现在没有任何一个国家对塑料垃圾的治理力度像中国这么大。一、全球废弃塑料规模庞大,“白色污染”问题日益严峻塑料是有机合成的高分子化合物,可以自由改变成分及形体样式,因此在农业、工业、建筑、包装以及日常生活的各个领域都有非常广泛的应用,但是由于废弃塑料没有得到合理的、正确的
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相较于塑料制品产量已占据全球的1/4,目前我国生物可降解塑料消费量全球占比仅为4.6%,行业尚处于导入期。接近传统塑料两倍的价格仍然是阻碍可降解塑料市场化的主要因素之一,随着国家和各地相继出台限塑令,可降解塑料的渗透节奏有望加快。淀粉基塑料使用量最大生物降解塑料是一种具有优良的使用性能
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一套餐厨垃圾处理设施,“吃”进去剩饭剩菜,在微生物菌群的“消化”下,排出来的是符合标准的废水、二氧化碳和少量废渣。26日,在由崇川区人民政府召开的“餐厨垃圾生物降解集中收运处置项目”新闻发布会上,位于江海美食文化街(三鲜街)的餐厨厨余垃圾生物降解处理设施正式亮相。记者了解到,该套设备
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1、酸碱度(pH值)大量研究表明,氨氧化菌和亚硝酸盐氧化菌的适宜的pH分别为7.0~8.5和6.0~7.5,当pH值低于6.0或高于9.6时,硝化反应停止。硝化细菌经过一段时间驯化后,可在低pH值(5.5)的条件下进行,但pH值突然降低,则会使硝化反应速度骤降,待pH值升高恢复后,硝化反应也会随之恢复。反硝化细菌
微生物的世界里面生活着一种细菌,天生娇贵,禁不起雨,经不起浪。它就是污师们又爱又恨的硝化细菌。生物脱氮的骁将,微生物界的贵族!像这样优秀的菌,为何这么难培养?看完下面这些控制条件你就知道了!一、硝化系统的培养硝化菌的培养相对于异养菌来讲比较难,硝化菌的培养过程同时也是污泥的驯化过
抑制生物硝化的物质浓度及其它影响因素!至少这两点你没想到!
今天看到一句话:微生物同化作用进入剩余污泥中的氮按BOD5去除量的5%计,比较好奇是5%怎么来的。
A-A-O生物脱氮除磷的原理及过程,A-A-O脱氮除磷系统的工艺参数及控制,工艺运行异常问题的分析与排除。
1、硝化细菌硝化反应过程:在有氧条件下,氨氮被硝化细菌所氧化成为亚硝酸盐和硝酸盐。他包括两个基本反应步骤:由亚硝酸菌(Nitrosomonassp)参与将氨氮转化为亚硝酸盐的反应;硝酸菌(Nitrobactersp)参与的将亚硝酸盐转化为硝酸盐的反应,亚硝酸菌和硝酸菌都是化能自养菌,它们利用CO2、CO32-、HCO3
污泥负荷Ns硝化细菌更多的还是在伴随着菌胶团的生存,有机物的去除是先进行碳氧氧化,再进行氮氧化。有机物先通过菌胶团分解氧化生成二氧化碳与水,部分作为自身能量消耗。只有有机负荷降低到一定程度,硝化细菌才开始工作进行硝化反应。对于这个污泥负荷,设计值及经验值一般小于0.15kgBOD5/KgMLss.d
一、PH对硝化的影响pH值酸碱度是影响硝化作用的重要因素。硝化细菌对pH反应很敏感,在pH中性或微碱性条件下(pH为8~9的范围内),其生物活性最强,硝化过程迅速。当pH>9.6或<6.0时,硝化菌的生物活性将受到抑制并趋于停止。若pH>9.6时,虽然NH4+转化为NO2—和NO3—的过程仍然异常迅速,但是从NH4
生物脱氮对环境条件敏感,容易受温度变化影响。绝大多数微生物正常生长温度为20~35℃,低温会影响微生物细胞内酶的活性,在一定温度范围内,温度每降低10℃,微生物活性将降低1倍,从而降低了对污水的处理效果。工艺投入运行后,由于四季的交替和所处的地理位置影响,若不加以人工调控,温度很难保持适
一、硝化细菌硝化反应过程:在有氧条件下,氨氮被硝化细菌所氧化成为亚硝酸盐和硝酸盐。他包括两个基本反应步骤:由亚硝酸菌(Nitrosomonassp)参与将氨氮转化为亚硝酸盐的反应;硝酸菌(Nitrobactersp)参与的将亚硝酸盐转化为硝酸盐的反应,亚硝酸菌和硝酸菌都是化能自养菌,它们利用CO2、CO32-、HCO
硝化菌的培养相对于异养菌来讲比较难,硝化菌的培养过程同时也是污泥的驯化过程。硝化细菌的培养应遵循循序渐进、有的放矢、精心控制的的原则,出水稳定后并逐步增加原水的进水量。每次增加的进水量为设计进水量的5—10%,每增加一次应稳定2-3个周期或2天左右,发现系统内或出水指标上升应继续维持本次
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