① 怎樣能夠鑒別污水生化池的微生物屬於什麼
怎樣能夠鑒別污水生化池的微生物屬於什麼
: 做細菌培養啊,
或者直接抽提DNA做BLAST
② 污水生化池水菌種死了怎麼看
把池子清空之後,再重新投種泥!!
③ 怎樣能夠鑒別污水生化池的微生物屬於什麼類型
革蘭氏染色法就可以區分大腸桿菌和金黃色葡萄球菌,大腸桿菌為陰性是紅色,金黃色葡萄球菌為陽性是紫色,且一個是球菌,一個是桿菌,很好區分的
④ 污水廠生化池過程儀表指示作用以及如何控制
污水廠生化池過程儀表指示作用以及如何控制
在了解在線儀表的應用之前,我們先來看看沒有在線的情況下,污水廠能夠掌握的生物池的數據都有哪些。污水廠內建有化驗室,化驗室會對每天的進出水水質、生物池內的活性污泥參數等進行化驗,得出運行數據以供工藝人員調整使用,受到化驗方法的限制,以及化驗人員的工作時間等,一般這些數據每天化驗一次。
污水廠化驗室針對管理重點的生物池的活性污泥控制化驗參數,比較常用的有污泥濃度、揮發性污泥濃度MLVSS、沉降比SV、溶解氧、微生物鏡檢等,受到人工取樣的時間、周期以及生物池內水流的推動流向的限制,一般會選擇生物池的末端進行取樣,這個點位的化驗數據主要監測的是生物池內活性污泥對污水中各種污染物質的最終反應的結果,一般的傳統的專業書籍也在用這個點位的數據對生物池的常規檢測參數進行確定。比如溶解氧常規的說法是2mg/L,但是在整個好氧池中,前段的溶解氧由於進水中的有機物較多,微生物大量的吸附降解有機物,消耗大量的氧氣,這樣就出現了前段的溶解氧遠遠低於2mg/L,但是隨著曝氣區域的延伸,污水中的有機污染物逐步被微生物降解完畢,微生物不再需要氧氣,水中剩餘的溶解氧會逐步增多,為了避免氧氣的浪費,一般在生物池曝氣區的末端控制溶解氧在2mg/L,這樣可以減少不必要的能源消耗,也對活性污泥的老化有良好的控制。
因此在生物池末端的監測,可以以傳統的數據來評判生物池內的活性污泥對污水的處理程度,工藝人員使用這些數據進行日常的工藝調整和管理等。但是在末端檢測和以日為單位的頻次對出水水質結果對整體的工藝調控也存在很大的滯後性,化驗室手工檢測其實也是一種結果檢測,不過是將出水水質的結果檢測提前到了生物池的末端,並沒有形成生物反應的過程檢測,提前預判也就更無能為力,在現階段出水水質的嚴格管控下,對工藝運行的有了更高層次的要求,原有的結果檢測需要向前進入到過程中進行檢測,甚至需要具備預判的能力,在現有的手工檢測的模式下是很難實現這個目標的。
同時數據的檢測密度也帶來了工藝控制的不準確性,污水廠的生物處理流程是一個流動性的過程,流動的處理過程,水質數據,過程數據是一個隨著時間、空間位置實時變化的狀態,而取樣時,僅能取到一個固定地點的瞬時的水樣,瞬時水樣要代表整個生物池內的所有的變化時不可能的。只有當取樣點的密度或者數量足夠大的時候才會有比較貼合實際的數據,所以這需要一個長期的穩定的檢測,並且保證工藝、進水、環境等都處於一個較為穩定的狀態下才會有,但實際上這時不可能的,因此手工取樣的化驗結果,要盡可能積累更多的數據量,在大數據量中消除取樣的偶然性,才會具備判斷的依據。
在線儀表在數據的密集度上,是完全可以取代人工的,那麼工藝管理人員除去具備了更密集的數據以外,通過使用在線儀表,有沒有可能把控制向前移動呢?先前移動的控制需要對工藝運行的各個階段進行監控,把生物池由原來的末端出水監測向前移動到過程中的監測,生物池以空間推流式工藝較多(SBR及其變種以時間變化為主),在不同的流程中的點位監測數值是不一樣的,而且在不同的時段監測的數據也是會發生變化的,在實時變化的工況下,人工檢測的頻次低,周期長的弊病就明顯的顯現出來,而在線儀表的實時監測的優勢就顯而易見。因此希望採取先前進行工藝的過程式控制制污水廠,越來越需要在線儀表在工藝運行中的實時監測的作用。下面以生物池的各項控制點來說明下在線儀表在生物池工藝控制中的應用。
污水處理的生物池形式多樣,不同的工藝要求有不同的工藝池體,下面就以A2O的工藝控制點來進行在線儀表的應用探討。現有的除磷脫氮工藝中A2O及其改良工藝越來越多的在實際中得到應用,A2O工藝中比較重要的特點就是將過量吸附磷的厭氧段(A)和反硝化的缺氧段(A)分離出來單獨的控制區域進行控制,在工藝管理中具有明確的管理參數,便於實際的運行管理。對於工藝管理人員來說,僅僅在出水口安裝的溶解氧和污泥濃度的在線儀表就不再能檢測到除磷脫氮的效果了,這需要更多更新的設備,或者通過一些常用的表徵參數比如溶解氧、ORP、硝態氮儀表等來評估除磷脫氮的效果,以便在後期的管理中進行調控。
⑤ 怎樣能夠鑒別污水生化池的微生物屬於什麼類型
做細菌培養啊,或者直接抽提DNA做BLAST
⑥ 生化池是什麼
水首先流經格柵去除掉較大雜質後進入沉澱調劑池。在沉澱調節池中通過PH值自動調節系統將廢水PH值調低至合適水平,並在水力停留時間內進行沉澱,以去除加大雜質。該沉澱調節池同時具有調節PH值、沉澱、勻質均量、酸化、降解五重功能。調節池的廢水經潛污泵提升至污水處理設備的第一反應室內。在此反應室內通過加葯系統加入混凝劑,對廢水進行進一步混凝沉澱。該反應室內設有斜沉板裝置,促使廢水與混凝劑充分混合反應並提高沉澱效果,無需再設攪拌機,節省運行電力消耗。經過該反應室的混凝沉澱,可以去除掉廢水中眾多的懸浮物及部分COD污染物,使水質明顯改善。經沉澱澄清的廢水經上部布水裝置進入污水處理設備的第二反應室。該反應室內裝有生物膜填料層。曝氣系統可為好氧微生物提供足夠的氧氣,創造良好的好氧環境,好氧微生物能夠迅速生長繁殖,污水中的有機物被微生物進一步吸收、降解。當廢水流經生物膜填料層時,其中含有的大量好氧微生物可迅速吸附在填料表面,繁衍生息,很快形成生物膜。該生物膜具有很強的生物化學活性。當廢水流過時,生物膜就吸附降解廢水中的有機物.經過設備的處理,廢水水質已基本達到處理標准。⑦ 化糞池與生化池的區別是什麼
化糞池與生化池的區別是:
1、用途不一樣:生化池可應用於化工、石油內、電力、鋼容鐵、紡織、印染、運輸、貯存、食品釀造、發酵、水處理、海水淡化等。化糞池的用途則在於保障生活社區的環境衛生,避免生活污水及污染物在居住環境的擴散。在化糞池厭氧腐化的工作環境中,殺滅蚊蠅蟲卵。
2、原理不一樣:化糞池的原理是固化物在池底分解,上層的水化物體,進入管道流走,防止了管道堵塞,給固化物體(糞便等垃圾)有充足的時間水解。生化池的原理則是提供了時間程序的污水處理,而不是連續提供的空間程序的污水處理。
3、注意事項不一樣:生化池在水力沖擊下,厭氧池和好氧生化池內束狀填料可能發生纖維束纏繞、成團、斷裂等現象,纏繞、成團有可能是安裝不利造成的,可適 當加大水力負荷和曝氣強度來解決。纖維束斷裂,應及時更換。
化糞池沉積污泥,底部是沉積污泥,表層是漂浮污泥,中間是懸浮污泥及污水,化糞池由隔牆分隔為兩格化糞池或三格化糞池,隔牆上的過水洞口位於化糞池隔牆的中間部位,如果化糞池沒有及時清掏,當化糞池沉積污泥超出過水洞口的高度,污泥就會堵塞洞口,造成化糞池堵塞。
⑧ 污水處理中生化池的有效水深是怎麼確定的
就是出去超高, 說白了就是設計量 除於面積 比如 生化池設計處理量為200立方 而生化池的長X高=50 那麼他的有效水深為200/50=4