A. 德州河道治理厭氧氨氧化菌品牌
厭氧氨氧化是地球氮素循環的重要環節,也是廢水生物脫氮和污染環境修復的重要基礎;厭氧氨氧化菌作為厭氧氨氧化功能的執行者,近年來成為微生物、環境、地學等領域的研究熱點,德州河道治理厭氧氨氧化菌品牌.。我們山東浩妙生物將從厭氧氨氧化菌種類、菌種特性及檢測手段3個方面綜述近年國內外厭氧氨氧化菌研究進展. 基於多相分類法,以遺傳型分類為主,目前共鑒定厭氧氨氧化菌6屬21種,其中Candidatus Anammoximicrobium為zui新屬. 不同種厭氧氨氧化菌在形態結構、細胞組成、生理生化,德州河道治理厭氧氨氧化菌品牌、生態分布存在異同,對溫度、鹽度、有機物等環境因素的敏感度導致其生態位的差異性,德州河道治理厭氧氨氧化菌品牌,有利於工程應用。厭氧氨氧化菌的馴化培養。德州河道治理厭氧氨氧化菌品牌
目前在國內外水處理行業,厭氧氨氧化菌的厭氧氨氧化已經是家喻戶曉的概念。我們都知道厭氧氨氧化能成功減少污水廠六成的能源消耗、節省一至兩倍的開銷,也減少了九成的二氧化碳排放,成為當下國際上研究非常火熱的課題。在目前的污水處理領域,如果說不知道厭氧氨氧化技術,真覺得有點不好意思。厭氧氨氧化是未來概念廠的主導技術。降低能耗:由於厭氧氨氧化工藝是在厭氧條件下直接將氨氮和亞硝氮轉化成氮氣,同時在好氧段只需將氨氮氧化為亞硝氮,省略後續亞硝氮氧化為硝態氮,所以節省了曝氣量;能源回收:厭厭氧氨氧化菌將傳統反硝化過程所需的外加碳源全部省略,污水中的有機物可比較大限度的進行回收產甲烷,而不是被氧化成二氧化碳。產生的甲烷又可以作為能源重新利用,從而使污水變廢為寶,成為「液體黃金」。因此說,厭氧氨氧化的出現使得污水處理廠從耗能除污的末端,有機會轉化為零能耗或者能量輸出的化工廠。淄博生活污水厭氧氨氧化菌去哪買厭氧氨氧化菌的反應機理是厭氧條件下氨氮以亞硝酸氮作為電子接受體直接被氧化到氮氣的過程。
SHARON-ANAMMOX工藝是荷蘭Delft大學2001年開發的一種新型的脫氮工藝。基本原理是在兩個反應器內,先在一個反應器內有氧條件下,利用氨氧化細菌將氨氧化生成N02;然後在另一個反應器缺氧條件下,以NH[為電子供體,將NO反硝化,即ANAMMOX工藝。SHARON-ANAMMOX工藝發揮作用的細菌主要為氨氧化菌和Anammox菌,兩者均為自養型細菌,因此該工藝無需外加碳源;反應的主要控制條件為溫度、鹼度和水力停留時間;同時,Anammox反應器中不得有溶解氧的存在。主要適用於處理污泥上清液和高氨氮、低碳源工業廢水。世界上較早生產性SHARON-ANAMMOX工藝已於2002年6月在荷蘭鹿特丹Dokhaven污水處理廠正式運行,主要用於處理污泥消化上清液。CANON工藝首先由荷蘭Delft大學提出,微生物學原理是:亞硝化菌在有氧條件下把氨氧化成亞硝酸鹽,厭氧氨氧化菌則在無氧條件下把氨和亞硝酸鹽轉化成氮氣,即利用亞硝化菌和厭氧氨氧化菌的協同作用,在同一個反應器中完成亞硝化和厭氧氨氧化。CANON工藝對於含高氨氮、低有機碳的污水來說,是一個既經濟又高效的選擇。CANON工藝中所涉及的微生物均為自養菌,無需外加碳源。另外,CANON工藝在單一的反應器中運行,且需微量曝氣,從而減少佔地面積和能耗。
厭氧氨氧化的發現。10年前,一個偶然的發現,讓科學家識別出了能夠在厭氧條件下氧化氨(該反應過程被稱為Anammox)的海洋「礦物化能自營養」細菌。不久研究人員就意識到,該Anammox反應有著重要的生態意義,因為它將接近50%的固定的氮從地球的海洋中清理了出去。現在,在一項被稱為「環境基因組學」的了不起的研究工作中,研究人員已經確定了Anammox細菌Kueneniastuttgartiensis的基因組的序列。Anammox細菌生長非常緩慢,在純培養中無法獲得。為了進行基因組分析,研究人員讓一種廢水淤泥接種體在一個生物反應器中生長了一年,培養了10至15代。他們對整個微生物群落的DNA進行了測序,並從結果中推斷出了這種Anammox細菌的基因組。既然基因組序列已經知道,就有可能了解這些重要細菌的代謝和演化。在生物濾池中,Fe2+對厭氧氨氧化菌的活性與增殖等的促進作用使形成的生物膜轉變為紅色且更加緊實。
厭氧氨氧化(ANAMMOX)菌是否利用有機物的方法ANAMMOX(厭氧氨氧化)工藝是目前已知的非常經濟的生物脫氮技術,與傳統的硝化反硝化技術相比,ANAMMOX工藝具有能耗低、不消耗有機碳、剩餘污泥量小、不釋放CO2等優點,在生物脫氮領域具有很廣的應用前景。ANAMMOX菌是一種化能自養型細菌,以無機碳為碳源,之前認為不能利用有機碳。由於受無機物氧化產生能量不足的制約,ANAMMOX微生物存在生長緩慢、世代時間長、細胞得率低等諸多缺陷,導致細菌培養周期長,導致其實際應用效率被限制。如能證明ANAMMOX菌可利用有機物,則可以通過人為調節水體中有機物的方式極大地縮短ANAMMOX微生物的生長周期和世代,提高細胞得率和脫氮效果。厭氧氨氧化菌國內應用情況。山西皮革厭氧氨氧化菌廠家
厭氧氨氧化菌棲息在缺氧的海洋中,它們對全球氮循環有著很重要的貢獻。德州河道治理厭氧氨氧化菌品牌
目前,隨著人民生活水平的提高和工農業生產的發展,含氮化合物的排放量日益急劇增加,引起了嚴重的水質量富營養化和水體環境污染問題。傳統的硝化和反硝化脫氮技術被用來處理高氨氮、低C/N比的廢水時,耗能大(硝化曝氣)且需要外加碳源和投加鹼中和硝化過程產生的酸,使得投資和運行費用增加。因此,新型生物脫氮工藝的開發成為國內外學者研究的熱點問題,其中厭氧氨氧化由於是自養的微生物過程、不需要外加碳源以及反硝化、污泥產率低等特點成為研究的一個方向。德州河道治理厭氧氨氧化菌品牌
山東浩妙生物工程有限公司主要經營范圍是環保,擁有一支專業技術團隊和良好的市場口碑。浩妙生物致力於為客戶提供良好的緩釋碳源,COD降解菌,專業乳酸菌,氨氮總氮降解菌,一切以用戶需求為中心,深受廣大客戶的歡迎。公司從事環保多年,有著創新的設計、強大的技術,還有一批的專業化的隊伍,確保為客戶提供良好的產品及服務。浩妙生物立足於全國市場,依託強大的研發實力,融合前沿的技術理念,飛快響應客戶的變化需求。
B. 污水處理調試過程污泥的培養
活性污泥有多種培養方法,但不同的方法所要求的培養時間和人力物力均不同。應根據廢水水質、氣候、實際許可的條件等情況來選擇培養方法。
1.培養前的准備工作
(1)各構築物建成,並經清池清除建築垃圾,靜壓試驗證明無滲漏,無下沉位移,最後按有關規程驗收合格。
(2)電器、機械、管路等全部設備建成並經單機試車、聯動試車正常。最後按有關規程(說明書)驗收合格。
(3)根據日後運行管理需要,有條件的污水處理廠(站)需進行最基本的常規化驗測試,如pH、水溫、COD、生物相等,用以指導活性污泥的培養過程和日常運行。
(4)基礎數據的調查摸底,包括污水流量晝夜變化情況,水質(pH、水溫、COD、含氮、含磷、有毒物質等)及其變化情況,各種設施和設備的技術參數。有條件的地方最好對受納水體(如接納排污的河流等)本底水質調查備案,以便考察若干年後對受納水體的影響提供依據。
(5)根據處理水質狀況備足必需的營養物(碳源、氮源、磷源),以備缺什麼補什麼。採用接種培菌法還需備足污水性質相似其他污水處理廠(站)的干(或濃縮)污泥作為活性污泥微生物培養用的菌種。
(6)操作人員應熟悉整個系統的管道布置和公用工程方面的情況,了解污泥培養的基本過程和控制要求。
(7)人員到位,自培養和馴化後一般應使系統連續運行,不能脫人。
(8)編制必要的化驗和運轉的原始記錄報表以及初步的建章立制。從培菌伊始,逐步建立較規范的組織和管理模式,確保啟動與正式運行的有序進行。
2.自然培菌
自然培菌,也稱直接培菌法。它是利用廢水中原有的少量微生物,逐步繁殖的培養過程。城市污水和一些營養成份較全、毒性小的工業廢水,如食品廠、肉類加工廠廢水,可以考慮這種培養方法,但培養時間相對較長。自然培菌又可分為間歇培菌和連續培菌二種。
(1)
間歇培菌。將曝氣池注滿團絕廢水,進行悶曝(即只曝氣而不進廢水),數天後停止曝氣,靜置沉澱1
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,然後排出池內約1/5的上層廢水,並注入相同量的新鮮污水。如此反復進行悶曝、靜沉和進水三個過程,但每次的進水量要比上次有所增加,而悶曝時間要比上次縮短。在春秋季節,約二、三周就可初步培養出污泥。當曝氣池混合液污泥濃度達到1克/升左右時,就可連續進水和曝氣。由於培養初期污泥濃度較低,沉澱池內積累的污泥也較少,迴流量也要少一些,此後隨著污泥量的增多,迴流污泥量也要相應增加。當污泥濃度達到工藝所需的濃度後,即可開始正常運行,按工藝要求進行控制。
(2)
連續培菌。先將曝氣池進滿廢水,然後停止進水,悶曝半天至一天後可連續進水。連續曝氣,進水量從小到大逐漸增加,連續運行一段時間(與間歇雹型法差不多),就會有活性污泥出現並逐漸增多。曝氣池污泥量達到工藝所需的濃度時,按工藝要求進行控制。
由於自然培菌法是用廢水直接培養活性污泥,其培菌過程也是微生物逐步適應廢水性質並獲得馴化的過程。
3.接種培菌
接種培菌法的培養時間較短,是源或猜常用的活性污泥培菌方法,適用於大部分工業廢水處理廠。城市污水廠如附近有種泥,也可採用此法,以縮短培養時間。接種培養法常用的有如下二種:
(1)
濃縮污泥接種培菌。採用附近污水處理廠的濃縮污泥作菌種(種泥或種污泥)來培養。城市污水和營養齊全、毒性低的工業廢水處理系統的活性污泥培養,可直接在所要處理的廢水中加入種泥進行曝氣,直至污泥轉棕黃色時就可連續進污水(進水量應逐漸增加),此時沉澱池也投入運行,讓污泥在系統內循環。為了加快培養進程,可在培養過程中投加未發酵過的大糞水或其它營養物。活性污泥濃度達到工藝要求值即完成了培菌過程。從經濟上講,種泥的量應盡可能少,一般情況下控制在稀釋後使混合液污泥濃度在0.5g/L以上。
對有毒工業廢水進行培菌時,可先向曝氣池引入河水,也可用自來水(需先曝氣一段時間以脫去其中的余氯),然後投入種污泥和未經發酵的大糞水進行曝氣,直至污泥呈棕黃色後停止曝氣,讓污泥沉降並排掉一部分上清液,再次補充一定量的大糞水繼續曝氣,待污泥量明顯增加後,逐步提高廢水流量。在培菌的後期,污泥中微生物已能較好地適應工業廢水水質。
(2)干污泥接種培菌。「干污泥」通常是指經過脫水機脫水後的泥餅,其含水率約為70~80%。本法適用於邊遠地區和取種污泥運輸距離較遠的情況。
干污泥接種培菌的過程與濃縮污泥培菌法基本相同。接種污泥要先用剛脫水不久的新鮮泥餅,投加至曝氣池前需加少量水並搗成泥漿。干污泥的投加量一般為池容積的2~5%。
干污泥中可能含有一定濃度的化學葯劑(用於污泥調理),如葯劑含量過高、毒性較大,則不宜用作為培菌的種泥。鑒定污泥能否作接種用,可將少量泥塊搗碎後放入小容器(如燒杯或塑料桶)內加水曝氣,經過一段時間後如果泥色能轉黃,就可用於接種。
C. 污水處理菌是什麼東西
為達到污水中污染物質降解的目的,遴選、培養、組合針對污水特別降解能力的微生物菌形成菌群,成為專門的污水處理菌種,稱為污水處理菌。。
菌種源自於大自然,加以人工培育馴化,最終回歸大自然,擔任修復水體氮循環的使命,符合無毒、無公害、無二次污染、對人體無害的原則。能有效去除氨氮、BOD、COD、SS、硝酸根、硫酸根、色度、臭味、毒性物質、化合污染物等,而不需化學混凝、助凝的過程。
污水處理菌的主要分類
硝化細菌:硝化細菌 ( Nitrifying bacteria ) 是一種好氧性細菌,包括亞硝酸菌和硝酸菌。生活在有氧的水中或砂層中,在氮循環水質凈化過程中扮演著很重要的角色。廣泛存在大自然各個角落,空氣、江河、大海、土壤都有,生物學中發現的硝化細菌有幾千種之多。
反硝化細菌:反硝化細菌是一種能引起反硝化作用的細菌。多為異養、兼性厭氧細菌,如反硝化桿菌、斯氏桿菌、螢氣極毛桿菌等。它們在氙氣條件下,利用硝酸中的氧,氧化有機物質而獲得自身生命活動所需的能量。反硝化細菌廣泛分布於土壤、廄肥和污水中。可以將硝態氮轉化為氮氣而不是氨態氮,與硝化細菌作用不完全相反。主要應用於污水處理,如景觀水治理,城市內河治理,水產養殖處理等,其中水產養殖污水處理應用最為廣泛。
硝化反硝化復合菌種:具備硝化和反硝化雙重作用的復合菌種,在污水處理環境日益復雜的情況下,單一使用硝化或反硝化菌種越來越難達成菌種平衡,硝化反硝化的配比多數企業對污此的掌握也並非准確,造成大量菌種資源浪費或不足,難以達成理想的污水處理效果。復合菌種可根據水質情況自我擴繁,達到菌種平衡,讓污水處理工作更簡單、高效。
D. 污水處理菌種怎樣培養
污水處理廠活性污泥的培養,就是為形成活性污泥的微生物提供一定的生長條件,在這種條件下,經過一段時間,就會有活性污泥形成,並且在數量上逐漸增長,並最後達到處理廢水所需的污泥濃度。
為達到污水中污染物質降解的目的,遴選、培養、組合針對污水特別降解能力的微生物菌形成菌群,成為專門的污水處理菌種,是目前污水處理技術中最先進的幾種方式之一。
菌種源自於大自然,加以人工培育馴化,最終回歸大自然,擔任修復水體氮循環的使命,符合無毒、無公害、無二次污染、對人體無害的原則。能有效去除氨氮、BOD、COD、SS、硝酸根、硫酸根、色度、臭味、毒性物質、化合污染物等,而不需化學混凝、助凝的過程。
第一代的生物處理技術利用污水或污泥中的自發性細菌進行硝化與反硝化作用將有機污染物降解,使水體恢復氮循環的自凈能力,由於菌種不全或數量不足,已經應付不了現代化高濃度與高復雜的污水;
第二代生物處理技術則是利用專業的微生物菌劑結合好氧、缺氧、厭氧等各種手段與設施來處理特定污水,由於環境適應能力與配方不全,不易全面解決污水中的高復雜污染成分與頑劣性的污水;
第三代污水處理菌技術是新一代的復合性微生物菌群,結合污水處理菌微生物研發經驗與全球先進微生物基因工程培植技術,遴選萃取多種微生物中對水體污染物具有優秀降解性的菌種基因。
培育成新一代更具降解污染能力的微生物,經過嚴格的篩選與馴化,再運用專用配方將多種微生物構成生物鏈,最終馴養成為專治復雜污水的復合菌群,使能處理各種高難度的廢水。
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好氧性微生物污水處理菌種利用水中的溶氧(DO),將有機污染物質分解成水和二氧化碳,或轉化為污水處理微生物的營養物質,並利用這些養分進行繁殖,其過程正好可以降解污染物質,達到除污除臭的目的,此種處理法稱為好氧性處理,利用最多的就是活性污泥法。
通用厭氧性污水處理微生物是在沒有溶氧的環境下將硝酸鹽還原(利用硝酸鹽中的氧),進行脫氮反應,使其產生氮氣,此種方廣泛運用於含有氮氣的廢水處理。而酸生成菌(通用厭氧性微生物)常用於絕對厭氧微生物污水處理工法中的前期酸化反應。
硝化反硝化復合菌種:具備硝化和反硝化雙重作用的復合菌種,在污水處理環境日益復雜的情況下,單一使用硝化或反硝化菌種越來越難達成菌種平衡,硝化反硝化的配比多數企業對污此的掌握也並非准確,造成大量菌種資源浪費或不足,難以達成理想的污水處理效果。復合菌種可根據水質情況自我擴繁,達到菌種平衡,讓污水處理工作更簡單、高效。
E. 國內幾乎沒成熟的污水處理菌種,大多都是代理國外的,可是有的代理價格反倒有比國外還便宜,靠譜嗎
污水處理菌是從來自於大自然,通過人工培育馴化後,修復水體氮循環,污水處理的菌種有好幾類。復合菌種、硝化細菌、反硝化細菌等,都是通過多種菌群配比,對污水中氨氮、BOD、COD、SS、硝酸根、硫酸根、色度、臭味、毒性物質、化合污染物等高效去除,並不需化學混凝、助凝的過程。被污水處理行業普及將是一種趨勢!
目前,在市面上,大多數菌種基本上都是美國、台灣等地進口,但進口的菌種有一定的缺陷。
1、價格昂貴(報關費、運費等);
2、菌種對國內的污水適應性不強(國內外水污染有差距,菌種是通過馴化的,國外研發時候是按照國外的標准);
3、國內大多數代理商稀釋菌種,使其菌種成品中菌群成分減少,價格一樣昂貴。
國內具有微生物菌種研發及生產能力的廠商,幾乎屈指可數。面對污水處理行業里,涉及面廣,二次污染和徹底性治理困難。
尤其活性污泥法後的大量污泥,每年大量的幾萬萬噸的污泥直接埋了。。。。這太可惡了。
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國內水環境狀況著實不堪,不免多嘮叨了幾句,希望我們國的環境越來越好。