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污水微生物的生長與環境影響最小的是什麼

發布時間:2025-06-22 19:31:05

污水處理在什麼環境下效果最佳

環境類影響

(1)溫度

溫度對微生物的影響是很廣泛的,盡管在高溫環境(50℃~70℃)和低溫環境(-5~0℃)中也活躍著某些類的細菌,但污水處理中絕大部分微生物最適宜生長的溫度范圍是20-30℃。在適宜的溫度范圍內,微生物的生理活動旺盛,其活性隨溫度的增高而增強,處理效果也越好。超出此范圍,微生物的活性變差,生物反應過程就會受影響。一般的,控制反應進程的最高和最低限值分別為35℃和10℃。

(2)PH值

活性污泥系統微生物最適宜的PH值范圍是6.5-8.5,酸性或鹼性過強的環境均不利於微生物的生存和生長,嚴重時會使污泥絮體遭到破壞,菌膠團解體,處理效果急劇惡化。

(3)溶解氧

對好氧生物反應來說,保持混合液中一定濃度的溶解氧至關重要。當環境中的溶解氧高於0.3mg/l時,兼性菌和好氧菌都進行好氧呼吸;當溶解氧低於0.2-0.3mg/l接近於零時,兼性菌則轉入厭氧呼吸,絕大部分好氧菌基本停止呼吸,而有部分好氧菌(多數為絲狀菌)還可能生長良好,在系統中占據優勢後常導致污泥膨脹。一般的,曝氣池出口處的溶解氧以保持2mg/l左右為宜,過高則增加能耗,經濟上不合算。

❷ 哪些微生物能治理污水

微生物治理污水的種類主要包括:細菌、藻類、原生動物和真菌。

1. 細菌:是污水處理中最重要的微生物。它們能夠通過各種代謝過程降解污水中的有機物,如分解糖類、蛋白質等,將其轉化為無害的物質。例如,一些細菌能夠分解油脂和某些有毒化合物,從而降低污水的生物毒性。

2.藻類:在污水處理中也起著重要作用。這些微藻能夠吸收污水中的營養物質,如氮和磷,從而有助於控制水體富營養化問題。同時,藻類通過光合作用產生的氧氣有助於其他微生物的代謝過程。

3.原生動物:是一類以微生物為主要食物的微小生物。在污水處理系統中,原生動物可以幫助進一步降解有機廢物,並作為整個生態系統中的一環,幫助維持微生物群落的平衡。它們對於凈化污水水質和穩定處理效果有著重要作用。

4.真菌:部分真菌在污水處理過程中可以分解有機物並幫助降解有毒物質。這些真菌在污水處理系統中的特定環境中生長,能夠分解復雜的有機物分子並轉化為無害物質。它們的存在也有助於其他微生物的生長和穩定污水處理系統的運行。

綜上所述,這些微生物通過各自的代謝過程協同工作,能夠有效地處理和凈化污水中的污染物和有害物質,對於環境保護和水質改善起到了重要的作用。

❸ 為何生物處理方法是生活污水處理的主流方法

生物處理法的突出優勢
1) 每種化學用品都是針對性很強的產品,當遇到其他化學物質時就有可能失效,而生物制劑對污染物的去除具有光譜性。
2) 化學產品可以暫時消除某些有害物質以及掩蓋臭味,缺不能阻止有害物質的生成。
3) 使用化學產品後,水體中會有殘留,可能導致二次污染。生物制劑所含天然微生物,不含致病菌和病原體,這些微生物在酶的催化作用下,以污水中的有機營養物質為食物,當污水得到凈化後,這些微生物會隨污染物的降低而逐漸減少,直至消亡。
4) 無毒,無腐蝕性,使用方便,基本不需要添加設備或是工程,節省資金投入。
污水的生物膜處理法是與活性污泥法並列的一種污水好氧生物處理技術。這種處理法的實質是使細菌和菌類相關的微生物和原生動物、後生動物一類的微型動物附著在濾料或某些載體上生長繁育,並在其上形成膜狀生物污泥-生物膜。污水與生物膜接觸,污水中的有機污染物,作為營養物質,為生物膜上的微生物所攝取,污水得到凈化,微生物自身也得到繁衍增殖。污水的生物膜處理法既是古老的,又是發展中的污水生物處理技術。迄今為止,屬於生物膜處理法的工藝主要有生物濾池(普通生物濾池、高負荷生物濾池、塔式生物濾池)、生物轉盤、生物接觸氧化設備、生物流化床、曝氣生物濾池(BAF)及派生工藝、移動床生物膜反應器(MBBR)等。

❹ 微生物的四個生長時期在污水處理中的實際應用求解答啊。。。。

1停滯期:微生物馴化時的過渡時期,此時,細菌不分裂,只是增大。也有不適應的回會死亡。
2對數增長答期:此時微生物已經適應了新的環境,其活力很強,分裂繁殖很快,死亡小於繁殖率。活性很強,但是不以凝聚。
3.穩定期:微生物達到最大值,環境營養逐漸減少,細菌的增值速度與死亡平衡。沉降性提高。污水水質改善。
4.衰老期:環境營養已耗盡,只能消耗自身的營養。
一般污水處理通常利用對數增長期末端至穩定期前端這個階段。處理效果高。
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❺ 工業水處理的生化處理

污水生化處理屬於二級處理,以去除不可沉懸浮物和溶解性可生物降解有機物為主要目的,其工藝構成多種多樣,可分成活性污泥法、AB法、A/O法、A2/O法、SBR法、氧化溝法、穩定塘法、土地處理法等多種處理方法。日前大多數城市污水處理廠都採用活性污泥法。生物處理的原理是通過生物作用,尤其是微生物的作用,完成有機物的分解和生物體的合成,將有機污染物轉變成無害的氣體產物(CO2)、液體產物(水)以及富含有機物的固體產物(微生物群體或稱生物污泥);多餘的生物污泥在沉澱池中經沉澱池固液分離,從凈化後的污水中除去。
在污水生化處理過程中,影響微生物活性的因素可分為基質類和環境類兩大類:
一、基質類包括營養物質,如以碳元素為主的有機化合物即碳源物質、氮源、磷源等營養物質、以及鐵、鋅、錳等微量元素;另外,還包括一些有毒有害化學物質如酚類、苯類等化合物、也包括一些重金屬離子如銅、鎘、鉛離子等。
二、環境類影響因素主要有:
⑴溫度。溫度對微生物的影響是很廣泛的,盡管在高溫環境(50℃~70℃)和低溫環境(-5~0℃)中也活躍著某些類的細菌,但污水處理中絕大部分微生物最適宜生長的溫度范圍是20-30℃。在適宜的溫度范圍內,微生物的生理活動旺盛,其活性隨溫度的增高而增強,處理效果也越好。超出此范圍,微生物的活性變差,生物反應過程就會受影響。一般的,控制反應進程的最高和最低限值分別為35℃和10℃。
⑵PH值。活性污泥系統微生物最適宜的PH值范圍是6.5-8.5,酸性或鹼性過強的環境均不利於微生物的生存和生長,嚴重時會使污泥絮體遭到破壞,菌膠團解體,處理效果急劇惡化。
⑶溶解氧。對好氧生物反應來說,保持混合液中一定濃度的溶解氧至關重要。當環境中的溶解氧高於0.3mg/l時,兼性菌和好氧菌都進行好氧呼吸;當溶解氧低於0.2-0.3mg/l接近於零時,兼性菌則轉入厭氧呼吸,絕大部分好氧菌基本停止呼吸,而有部分好氧菌(多數為絲狀菌)還可能生長良好,在系統中占據優勢後常導致污泥膨脹。一般的,曝氣池出口處的溶解氧以保持2mg/l左右為宜,過高則增加能耗,經濟上不合算。
在所有影響因素中,基質類因素和PH值決定於進水水質,對這些因素的控制,主要靠日常的監測和有關條例、法規的嚴格執行。對一般城市污水而言,這些因素大都不會構成太大的影響,各參數基本能維持在適當范圍內。溫度的變化與氣候有關,對於萬噸級的城市污水處理廠,特別是採用活性污泥工藝時,對溫度的控制難以實施,在經濟上和工程上都不是十分可行的。因此,一般是通過設計參數的適當選取來滿足不同溫度變化的處理要求,以達到處理目標。因此,工藝控制的主要目標就落在活性污泥本身以及可通過調控手段來改變的環境因素上,控制的主要任務就是採取合適的措施,克服外界因素對活性污泥系統的影響,使其能持續穩定地發揮作用。
實現對生物反應系統的過程式控制制關鍵在於控制對象或控制參數的選取,而這又與處理工藝或處理目標密切相關。
前已述及溶解氧是生物反應類型和過程中一個非常重要的指示參數,它能直觀且比較迅速地反映出整個系統的運行狀況,運行管理方便,儀器、儀表的安裝及維護也較簡單,這也是近十年中國新建的污水處理廠基本都實現了溶解氧現場和在線監測的原因。

❻ 含次氯酸鈉的污水對厭氧池有什麼影響

厭氧池作為污水處理系統的一部分,其主要功能是在無氧環境中分解和降解污水中的大分子有機物,轉化為更小的有機物,這一過程有助於微生物進一步處理污水中的有機物質。厭氧池內的微生物通過發酵作用,將復雜的大分子有機物分解為簡單的化合物,為後續的好氧處理提供有利條件。

含次氯酸鈉的污水進入厭氧池時,次氯酸鈉將發揮其殺菌消毒的作用,有效抑制有害微生物的生長,降低氨氮含量,確保污水處理過程的順利進行。次氯酸鈉作為一種強氧化劑,能夠與氨氮發生反應,生成氮氣和水,從而實現氨氮的去除。此外,次氯酸鈉具有持續的殺菌消毒能力,有助於保持厭氧池內部環境的清潔,防止微生物過度生長導致處理效率下降。

值得注意的是,次氯酸鈉雖然在污水處理中成本相對較低,但使用過程中仍需嚴格控制其添加量和反應條件,以避免對厭氧池內的微生物造成不利影響。過量的次氯酸鈉會破壞厭氧環境,影響厭氧微生物的正常代謝活動,進而降低污水處理效果。因此,在實際操作中,需要根據污水處理的具體情況,合理調整次氯酸鈉的使用量,確保污水處理系統的穩定運行。

此外,次氯酸鈉的使用還可能對厭氧池中的溶解氧含量產生一定影響。由於次氯酸鈉具有較強的氧化性,它會消耗水中的溶解氧,從而影響厭氧微生物的正常代謝活動。因此,在使用次氯酸鈉處理污水時,需要密切關注溶解氧含量的變化,確保其維持在適宜的水平,以滿足厭氧微生物的需求。

總的來說,含次氯酸鈉的污水進入厭氧池後,不僅能夠有效抑制有害微生物的生長,降低氨氮含量,還能保持厭氧池內部環境的清潔,但需要嚴格控制次氯酸鈉的使用量和反應條件,以確保污水處理系統的穩定運行。

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