⑴ 微生物污水处理菌种主要使用在哪个阶段
微生物污水处理菌种具有繁殖快速、生命力强、安全无毒等特点,微生物污水版处理菌种能有效消除恶臭困权扰,防止病原菌蚊蝇滋生,解决水污染问题。
污水处理菌种在污水处理系统的厌氧池跟好氧池处投加;先配制菌种液,再投入系统中,能大大的缩短驯化的时间;投加比例:根据不同类型的废水,工艺,浓度,废水量决定投加量;根据实际的进水情况,出水的效果,做出定时的补给增减用量。
⑵ 污水处理微生物菌种如何培养
1、甘度复合菌种:降解COD/BOD/氨氮/总氮/总磷等污染物;助力新老系统快速启动。
复合菌种主要是降解COD/BOD/氨氮/总氮/总磷等污染物,复合菌种是一个复合型菌种,属于兼性菌种,主要成分硝化细菌属、反硝化细菌属、芽孢杆菌属、假单胞菌属和活化酶以及多糖等等。同时应用于新老系统启动也具有非常好的效果。
2、 甘度硝化细菌:主要降解氨氮
氨氮的去除所用的细菌是硝化细菌,硝化细菌属于好氧菌种,主要应用于好氧池,其成分主要是亚硝酸菌和硝酸菌组成。
3、 甘度反硝化细菌:主要降解总氮
总氮的去除所用的细菌是反硝化细菌,属于厌氧菌,主要应用于厌氧池或缺氧池,其主要成分是假单胞菌属、芽孢杆菌科等等。
硝化阶段
硝化阶段:含氮有机物(有机氮)在有氧货无氧环境中被氨化为氨氮,改部分污水进入有氧的处理构筑物后,在亚硝酸细菌和硝化菌的做一下转化为硝酸盐氮,为后续反硝化提供准备。
控制条件:
1、溶解氧:溶解氧控制在2~3mg/l之间,溶解氧低于0.6mg/l硝化过程将受到较大抑制,
2、水温:硝化菌比较合适的水温25~35℃之间。通常低于5℃时,细菌的活性会受到抑制,硝化菌就很难发挥它的作用。
3、PH值:硝化菌选择在的PH值7.5~8.5之间
4、底物浓度:硝化细菌是自养型好氧菌,底物浓度对于硝化菌不是其生产的必要因素。
5、污泥龄:需要保证好氧系统的微生物有足够的硝化菌,提供硝化菌的浓度,通常将污泥龄控制在10d左右。
反硝化阶段
反硝化阶段:承接硝化段的产物硝酸盐氮,对其进行反硝化反应,使硝酸盐氮转化为氮气排出水体。
PH值:反硝化过程合适的PH值6.5~7.5,PH值控制不当,将影响反硝化细菌的生长速率及反硝化酶的活性。
水温:反硝化菌和硝化菌对水温的要求基本相同,反硝化菌耐受高水温较硝化菌强,一般在20~40℃。
底物浓度:底物浓度对于反硝化的进行至关重要,BOD5/RKN>4.0,否则需要补充底物(投加碳源)。
溶解氧:反硝化进行需要严格控制溶解氧,一般控制在DO>0.5mg/l,反硝化菌属于兼性菌,有氧和无语条件下皆可生存,我们需要利用的是反硝化菌无氧代谢。
培菌方法:
1、所谓活性污泥培养,就是为活性污泥的微生物提供一定的生长繁殖条件,即营养物,溶解氧,适宜温度和酸碱度。
(1)营养物:即水中碳、氮、磷之比应保持100∶5∶1。
(2)溶解氧:就好氧微生物而言,环境溶解氧大于0.3mg/l,正常代谢活动已经足够。但因污泥以絮体形式存在于曝气池中,以直径500µm活性污泥絮粒而言,周围溶解氧浓度2mg/l时,絮粒已低于0.1mg/l,好氧菌生长缓慢,所以曝气池溶解氧浓度常需高于3-5mg/l,常按5-10mg/l控制。调试一般认为,曝气池出口处溶解氧控制在2mg/l较为适宜。
(3)温度:任何一种细菌都有一个适生长温度,随温度上升,细菌生长加速,但有一个低和高生长温度范围,一般为10-45ºC,适宜温度为15-35ºC,此范围内温度变化对运行影响不大。
(4)酸碱度:一般PH为6-9。特殊时,进水高可为PH 9-10.5,超过上述规定值时,应加酸碱调节。
培菌法:
(1)生活污水培菌法:在温暖季节,先使曝气池充满生活污水,闷曝(即曝气而不进污水)数十小时后,即可开始进水。引进水量由小到大逐渐调节,连续运行数天即可见活性污泥出现,并逐渐增多。为加快培养进程,在培菌初期投加一些浓质粪便水或米泔水等,以提高营养物浓度。特别注意,培菌时期(尤其初期)由于污泥尚未大量形成,污泥浓度低,故应控制曝气量,应大大低于正常期曝气量。
(2)干泥接种培菌法:取水质相同已正常运行的污水系统脱水后的干污泥作菌种源进行接种培养。一般按曝气池总溶积1%的干泥量,加适量水捣碎,然后再加适量工业废水和浓粪便水。按上述的方法培菌,污泥即可很快形成并增加至所需浓度
(3)数级扩大培菌法:根据微生物生长繁殖快的特点,仿照发酵工业中菌种→种子罐→发酵罐数级扩大培菌工艺,分级扩大培菌。如某工程设计为三级曝气池,此时可先在一个池中培菌,在少量接种条件下,在一个曝气池内培菌,成功后直接扩大至二三级。
(4)工业废水直接培菌法:某些工业废水,如罐头食品、豆制品、肉类加工废水,可直接培菌;另一类工业废水,营养成分尚全,但浓度不够,需补充营养物,以加快培养进程。所加营养物品常有:淀粉浆料、食堂米泔水、面汤水(碳源);或尿素、硫氨、氨水(氮源)等,具体情况应按不同水质而定。
(5)有毒或难降解工业废水培菌:有毒或难降解工业废水,只能先以生活污水培菌,然后再将工业废水逐步引入,逐步驯化的方式进行。
⑶ 什么叫菌胶团菌胶团在废水生物处理中有何特殊意义
当荚膜物质融合成一团块,内含许多细菌时,称为菌胶团。菌胶团是活性污泥中细菌的主要存在形式,有较强的吸附和氧化有机物的能力,在污水生物处理中具有重要的作用。一般说,处理生活污水的活性污泥,其性能的好坏,主要根据所含菌胶团多少、大小及结构的紧密程度来定。
⑷ 河北污水处理有哪些厂家废水药剂和生物菌种哪个好循环水质改善有哪些好方法
你好,我们就是河北邢台研发污水药剂和污水生物菌种的,各种行业版的污水处理工程都已权经有将近十年左右的现场经验,独立的实验室人员以及现场技术。如果拿不定工艺,可以给您设计方案,目前可以先给您科普一下这两种产品的大概区别。无论哪种生产排污的企业最稳定和见效最快的当然还是(生物菌种)了,一次性投入,稳定见效快。而且整个行业趋势都会往这边发展。污水处理药剂它并不是一个固定的成品,它虽然一次性投入较小,但是调配和运营技术要求高,一定要找专业生产和调配工程类的公司,因为他们有专业的售后和到厂运营人员(基本都是免费的)比较省心。尤其像屠宰场、养殖场、化肥和发酵这种行业,它们的样品比例都是不同的,单独买成品等于纯浪费钱。所以不要贪小便宜吃大亏。后期如果有污水类问题可以私信或回复我,忘采纳,谢谢!
⑸ 污水处理厂曝气池运行初期往往出现什么微生物
细菌是活性污泥微生物的主体。在活性污泥系统中虽然有些细菌的种类会发生变化,但是专其属
变化的幅度与其所占的主导地位相比,并不显著。细菌和鞭毛虫类能通过细胞膜的渗透作用,吸
收水中溶解性有机物作为营养。在活性污泥系统启动初期,活性污泥尚未形成,此时曝气池内有
机物浓度很高,曝气池中可见大量的各种形态的异养游离细菌,紧接着将有大量植鞭毛虫纲的滴
虫类、动鞭毛虫纲的波豆虫类和根足纲变形目的各类变形虫出现。
随着活性污泥培养时间的推移,水中游离细菌的数量剧增。以细菌为食的动鞭毛虫类在数量
上将超过植鞭毛虫。
之后,将出现掠食细菌能力更强的纤毛虫类原生动物。首先大量出现的是小型的游泳型纤毛
虫,如毛口目的肾形虫和膜口目的豆形虫。随之出现的将是掠食能力更强的纤毛虫,如裂口目的
漫游虫、毛日目的袋膜虫和草履虫。这些原生动物食性强而广,不仅摄食细菌,还能够掠食小型
的鞭毛虫和纤毛虫。
⑹ 污水处理复合微生物菌种那个厂家的好
做污水处理,你一定得了解一下甘度复合菌种。它在新老系统启动培养细菌阶段和降解COD、、氨氮、总氮、总磷等污染物指标方面,甘度复合菌种都能起到很大的作用。其核心优势:
1、固态粉末:挂膜速度快、加快污泥活性
甘度复合菌种为粉末状固体,成分以微生物以及营养基质为主,结合生物活性物质和少量生物酶,以期达到迅速降低成型活性污泥的结果。
目前市面上的固体微生物菌剂,很大一部分是污泥干化得来的,其弊端是里面有效活菌数级少;另一部分是液体或半固体菌剂,则这类菌剂弊端是保质期短、有效性不可控。只有稳定的固体粉末状菌剂才有很好的挂膜效果和形成絮状物污泥的效果,而甘度复合菌种实际上是增加了多粘芽孢杆菌等易分泌粘性物质的菌种,可以迅速分泌粘性物质增加挂膜的速度和活性污泥形成的速度。
2、复合性:菌群丰富、适应性强、耐冲击性强
甘度复合菌种是由27个属100多种细菌共生的复系菌群,由于所含的菌种种类特别丰富,所以拥有很强的适应性,对各种废水均能适应且分化筛选出适合的微生物群落。由甘度复合菌种形成的生物膜和活性污泥由于有分泌粘液的菌种存在,故形成的生物膜不易断裂,对于活性污泥的絮体和填料挂膜厚度来说都很大的优势,同时,对于物理化学的冲击也有很强的适应性。
3、生态系统:去除率高、有效减少剩余污泥、丰富生态系统
甘度复合菌种还有个很重要的特点是增加了一些特异性的菌种,这些菌种有的容易成为一些原生动物的食物,还有些菌种的分泌物也会成为原生动物或多细胞生物的养料,于此同时,有些原生动物的排泄物也会成为甘度复合菌种的养料。这样一来,甘度复合菌种会加速或促使活性污泥和生物膜上的生态系统的形成,完整的微生物生态系统既可加强活性污泥对污染物的去除率又能减少死泥的形成速度、保证污泥的活性和去除速度。
希望我的回答能对您有所帮助,望采纳!甘度环境,各类污水处理工艺及设备
⑺ 污水处理厂的生物池有什么作用
利用微生物新陈代谢功能,使污水中呈溶解和胶体状态的有机污染物被降解并转化为无害的物质,使污水得以净化。在城镇污水二级处理工艺中,一般以活性污泥法为主,尤其是日处理能力在20万m³以上的情况下。
生物法处理污水则花费低,耗能低,同时处理效率高,出水质好,管理简单,不会对环境产生二次污染。生物法通常利用各种微生物的新陈代谢及种群间的相互作用而使污水得到净化的过程。农村生活污水富含有机物,化学污染物相对较低,特别适合于微生物的生长和作用。
(7)河南传统工艺污水厂生物菌扩展阅读
生物污水处理基本原理用从电镀污泥中获得的SR系列复合功能菌,高效还原六价铬为三价铬,三价铬、锌、铜、镍和镉等二价金属离子被菌体富集,再经固液分离,废水被净化,污泥中金属再用生物或化学法回收,固液分离的上清液可以回用。
技术关键为菌体的培养和“菌废比”的合理调控,这是保证处理水质达到排放标准或回用的重要条件。一般采用厌氧技术培养菌体,培养液可以是生活污水,粪便,高浓度有机废水,也可以人工配制。采用中温发酵技术。根据废水中的金属离子的浓度和培养的菌体的浓度决定“菌废比”,具体情况具体决定。
⑻ 污水处理化学药剂和微生物污水处理菌种处理废水的区别
目前做污水处理的时候,药剂方面主要用到两类产品,第一时传统的化学药剂,第二是现在比较流行的微生物污水处理菌种。那二者有什么区别呢,技术工程师对此作出了一些简述以及注意事项,希望对刚接触污水处理的初学者们有所帮助。
(一)传统化学药剂
传统化学药剂主要有:1混凝沉淀:絮凝剂(聚合氯化铝、聚合氯化铁等)、助凝剂(聚丙烯酰胺);2芬顿:亚铁盐、双氧水;3深度处理:脱色剂、次氯酸钠;除磷:4生石灰,少量PAC;5调酸碱:硫酸和烧碱。
絮凝、助凝剂(PAC、PAM)和亚铁盐等聚合盐类:往往在混凝沉淀或者气浮机中使用,但是用量往往无法精确控制,有可能会造成过量投加从而带入到生化系统中,导致生化系统污泥中含有大量絮凝剂,从而使得生化效率降低。
双氧水:过量投加时会造成厌氧系统ORP数值上升,使得厌氧效果不佳。
生石灰:会造成化学污泥大量生成,增加固废处理成本。
强酸强碱:存储安全问题以及购买及使用程序复杂,企业资质要求高。
次氯酸钠:气味重,只适合末端投加,且一般不允许使用。
PAC、PAM、亚铁盐等会给出水带来盐度和金属离子的二次污染;生石灰会造成出水钙离子过高;强酸会造成硫酸根和氯离子的浓度升高,次氯酸钠也会造成出水氯离子过高;双氧水由于极易分解所以不会造成二次污染。
金属离子的升高会造成水生生态系统中动植物的金属离子累积,它们再通过食物链影响人类:例如铝会导致人的神经系统疾病和记忆力衰退等。盐度升高会影响河流和湖泊的含盐量升高,从而使得原先生活在该区域的动物可能无法再适应这种环境。氯离子浓度过高会导致金属管件加速腐蚀,从而造成安全问题。钙离子会提升水的硬度,人过量饮用此类水会造成体内产生结石等问题。
以上对化学药剂的阐述过于片面,仅供参考,初步聊完了化学药剂,那接下来我们来聊下微生物污水处理菌种。
(二)微生物污水处理菌种
微生物菌种治理污水兴起的时间、背景等阐述:用外源补充微生物的方法来调整污水处理系统的稳定性,这是从上世纪七八十年代国外首先采用的。当时,由于发达国家水污染问题日益突出,所以针对性的产生了许多新兴的污水处理系统工艺和方法。其中用微生物菌种外源投加的方法来强化污水处理系统中生化段的污泥活性和处理性能,这一方法一经提出,便以其“无次生二次污染、原位处理、调试周期短、操作便捷”等优势性饱受好评。
自1998年初期起,随着国内对环境的日益重视,日本、台湾等地区开始尝试带进部分微生物菌种,然而初期由于外来菌种无法适应我国多变的气候、地理、气温等条件,所以收效甚微。但是随着国内生物技术的不断探索,近年来,在国内部分企业的不断探索和优化下,适应我国水质的菌种应运而生,从而给我国高度重视的污水处理带来了新的变革。
微生物菌种治理污水的原理:外源投加菌种的原理其实就是用人工的手段在一定程度上大幅加大污水调试初期污泥中细菌种类和数量,使得在调试中期能适应污水水质的细菌种类和数量大幅度增加,这样就可以缩短整个调试周期并强化系统的处理能力和抗冲击能力。
微生物菌种治理污水的趋势:随着我国水处理标准的日益严苛,督察力度的逐渐加大,以前被忽略的总氮氨氮总磷问题被重新提到台面上。各大市政污水处理厂,各企业的污水处理系统都将面临提标的问题。目前来看,我国各级城市基本都拥有自己的污水处理厂,各企业也基本完成了初期基础设施的建设,此时若为了达标再对系统进行改造或者重建无疑是劳民伤财。但是若只对系统进行小规模的改动同时辅以菌种的外源投加(总氮用甘度反硝化细菌、氨氮用甘度硝化细菌、COD用甘度复合细菌、河道除臭抑藻用光合细菌),一方面简化了改造的过程,节约了成本,另一方面也可缩短整个调试周期,节约了时间成本,最重要的是微生物菌种无二次污染物产生,符合绿色治污的理念。所以说,外源微生物投加技术是未来污水处理市场的大势所趋。
⑼ 污水处理厂停用后微生物菌种怎样恢复
有两种方式,一种是使用传统方式培养污泥,大概需要1-2个月的时间,另一种方式是购买专用的微生物菌种,如果找到合适的产品,一般需要1-2周(一般一周内)即可恢复。
你可以看看 水处理微生物 的公仲号,或者加入到他们那拨人所在的群里,整天讨论的就是这些东西。
码字,望采纳......