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石家庄桥东区生物菌种口碑推荐

更新时间1:2024-06-09 11:18:33 信息编号:af38bfvr02780a 举报维权
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供应商 郑州市豫佰润净水材料有限公司 店铺
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用途 工业用
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所在地 巩义市夹津口镇夹津口村
王亚可
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6年

产品详细介绍

好氧菌种能去除BOD、COD及TSS,显著提高沉淀池内固体沉降能力,增加原生动物的数量和多样性。 3、启动与恢复系统,提高系统处理能力及抗冲击能力,有效减少剩余淤泥产生量,减少絮凝剂等化学药品的使用,节省电力。
好氧和厌氧工艺的优缺点
与厌氧处理工艺相比,好氧处理具有一些明显的优势。这些包括减少气味(由于不产生硫化氢或甲烷)和更好的营养物去除功效(促进直接排放到地表水或消毒)。然而,好氧处理确实有几个缺点。氧化是一种能源密集型过程,严重增加了该过程的整体能源消耗、效用和维护成本。微生物无法消化的固体废物通常会以生物固体的形式沉淀下来。这些生物固体需要适当的处理,增加了公用事业和维护成本。

好氧池溶解氧长期不足会出现怎样的情况?
好氧池溶解氧长期不足会对菌剂的生存有一定的影响,具体会出现哪些情况呢?主要有以下几点:
1、污泥颜色变黑,处理效果变差。
2、污泥负荷增大,丝状菌容易繁殖,会出现污泥膨胀的现象。
3、镜检污泥发现轮虫大量繁殖,钟虫纤毛虫等消失,菌胶团不透明。
4、二沉池出水混浊,回流污泥反硝化泡沫增多,污泥和泡沫都变得黏稠。
生物除磷利用一种被称为聚磷菌(也称为除磷菌、磷细菌等)的细菌在厌氧条件下能充分释放其细胞体内的聚合磷酸盐(该过程称为厌氧释磷),而在好氧条件下又能超过其生理需要从水中吸收磷 (该过程称为好氧吸磷),并将其转化为细胞体内的聚合磷酸盐,从而形成富含磷的生物污泥,通过沉淀从系统中排出这种富磷污泥,达到从废水中除磷的效果。

接引进种菌种培菌
有些特殊水质菌种难于培养,还可利用当地科研力量,利用的工业微生物研究所培养菌种后再接种培养,如PVA(聚乙烯醇)好氧消化即有好氧菌。此法,投资大,周期长,只有特殊情况才用
污水菌种的优势
1、培养周期短:生物接触氧化法培菌能2-3天快速挂膜,附着在填料上的菌种好氧池是黄棕色,用手接触时可以感觉到鼻涕一样黏黏的感觉,同时,产污泥量很少,不需要经常排污泥,排泥周期半个月或者一个月不等;
活性污泥法陪菌,以污泥作为附着点,然后投加固体粉末菌种,可以缩短单使用活性污泥培养的周期,周期大概能减少到一半。
2、处理范围广:固体粉末微生物菌种能有效去除废水中的BOD,COD,SS,氨氮,总氮指标,细菌对总磷的处理有限,总磷去除主要与污水处理工艺结构有很大的关系。
3、稳定性强:污水生化池不光需要培养菌种周期快,同时对于后期新的稳定运行也是很重要。
富磷污泥的排放
产生的富磷污泥通过剩余污泥的形式排放,从而将磷去除。从能量角度来看,聚磷菌在无氧条件下释放磷获取能量以吸收废水中溶解性有机物,在好氧状态下降解吸收溶解性有机物获取能量以吸收磷。
除磷的关键是厌氧区的设置,聚磷菌能在短暂的厌氧条件下,由于非聚磷菌吸收低分子基质并快速同化和储存这些发酵产物,即厌氧区为聚磷菌提供了竞争优势。
这样一来,能吸收大量磷的聚磷菌就能在处理系统中得到选择性增殖,并可通过排除高含磷量的剩余污泥达到除磷的目的。这种选择性增殖的另一好处是抑制了丝状菌的增殖,避免了产生沉淀性能较差的污泥的可能,因此厌氧/好氧生物除磷工艺一般不会出现污泥膨胀。

活性污泥的培养步骤
1. 向好氧池注入清水(同时引入生活污水)至一定水位,并注意水温。
2. 按风机操作规程启动风机,鼓风。
3. 向好氧池投加经过滤的浓粪便水(当粪便水不充足时,可用化粪池和排水沟内的污泥补充。),使得污泥浓度不小于1000mg/L,BOD达到一定数值。
4. 有条件时可投加活性污泥的菌种,加快培养速度。
5. 按照活性污泥培养运行工艺对反应池进行曝气、搅拌、沉降、排水。
生物除磷的影响因素
生物除磷中通过聚磷菌在厌氧状态下释放磷,在好氧状态下过量地摄取磷。经过排放富磷剩余污泥而除磷,其影响聚磷菌代谢的影响因素包括:温度、pH值、厌氧池DO、厌氧池硝态氮、泥龄、CP比、RBCOD含量、糖原、HRT等。
1、温度
温度对除磷效果的影响不如对生物脱氮过程的影响那么明显,在一定温度范围内,温度变化不是十分大时,生物除磷都能成功运行。试验表明,生物除磷的温度宜大于10℃,因为聚磷菌在低温时生长速度会减慢。

温度 对于生物菌种的培养
温度是影响整个工艺处理的主要环境因素,各种微生物都在特定范围的温度内生长。生化处理的温度范围在10~40℃,佳温度在20~30℃。任何微生物只能在一定温度范围内生存,在适宜的温度范围内可大量生长繁殖。在污泥培养时,要将它们置于适宜温度条件下,使微生物以快的生长速率生长,过低或过高的温度会使代谢速率缓慢、生长速率也缓慢,过高的温度对微生物有致死作用。
溶解氧
每毫克分子氧可消耗易生物降解的COD1.14mg,致使聚磷生物的生长受到抑制,难以达到预计的除磷效果。厌氧区要保持较低的溶解氧值以更利于厌氧菌的发酵产酸,进而使聚磷菌更好的释磷,另外,较少的溶解氧更有利予减少易降解有机质的消耗,进而使聚磷菌合成更多的PHB。
而在好氧区需要较多的溶解氧,以更利于聚磷菌分解储存的PHB类物质获得能量来吸收污水中的溶解性磷酸盐合成细胞聚磷。厌氧区的DO控制在0.3mg/l以下,好氧区DO控制在2mg/l以上,方可确保厌氧释磷好氧吸磷的顺利进行。

在活性污泥的培养中,DO的供给量要根据活性污泥的结构状况、浓度及废水的浓度综合考虑。具体说来,也就是通过观察显微镜下活性污泥的结构即成熟程度,测量曝气池混合液的浓度、监测曝气池上清液中CODCr的变化来确定。根据经验,在培养初期DO控制在1~2mg/l,这是因为菌胶团此时尚未形成絮状结构,氧供应过多,使微生物代谢活动增强,营养供应不上而使污泥自身产生氧化,促使污泥老化。在污泥培养成熟期,要将DO提高到3~4mg/l左右,这样可使污泥絮体内部微生物也能得到充足的DO,具有良好的沉降性能。在整个培养过程中要根据污泥培养情况逐步提高DO。
由于生物除磷系统主要通过排出剩余污泥实现除磷,因此剩余污泥量的多少决定系统的除磷效果,而泥龄长短对剩余污泥的排放量和污泥对磷的摄取作用有直接的影响。污泥龄越小,除磷效果越佳。这是因为降低污泥龄,可增加剩余污泥的排放量及系统中的除磷量,从而削减二沉池出水中磷的含量。但对于同时除磷脱氮的生物处理工艺而言,为了满足硝化和反硝化细菌的生长要求,污泥龄往往控制得较大,这是除磷效果难以令人满意的原因。一般以除磷为目的的生物处理系统的泥龄控制在3.5~7d。

所属分类:肥料/有机肥料

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