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生物法脱色是利用微生物酶来氧化或还原染料分子,破坏其不饱和键和发色基团。而印染废水成分复杂,主要以芳烃和杂环化合物为母体,并带有显色基团(—N=N—、—N=O)及极性基团(—SO3Na、—OH、— NH2),染料结构本身能够使其在潮湿、水溶、光照等特殊条件下保持稳定性。所以如果没有针对所有脱色基团的专性微生物,是很难完全脱色的。聚芯微生物菌剂是一种复合菌种,里面含有部分专性脱色细菌。因此,聚...

对于B/C 值高(一般大于 0.3)并且低毒性的废水,可直接采取培养驯化同步进行的方式;对于含难降解有机物以及毒性废水,应先适当进行培养后,再用原水驯化处理。聚芯高效微生物菌剂为靶向包被技术的“休眠” 污水处理细菌以及酶,细菌激活后,应创造最合适的条件,使其快速繁殖生长至一定的数量级。因此,培养时可适当投加容易降解的底物,直到细菌快速繁殖到一定程度后,再进行原水处理。

除氨氮液体标准的硝化速率为150mg/L/d(即投加1L产品,其中的硝化菌在理想条件下,一天可以氧化150mg氨氮).除氮固体菌剂目前没有标准来评判速率,之前的试验显示,在模拟生活污水条件下氨氮去除速率大约为2.5~7mg/g/d(即投加1g产品,在生活污水中,一天大约可以降解2.5~7mg氨氮),该数据仅为试验结果供参考。反硝化菌的反硝化速率目前也没有标准来评判速率,只有菌剂小试试验数据,...

反硝化对总氮的降解主要在缺氧段进行,增加填料的目的主要是提高生物总量,进而提高反硝化去除总氮的处理负荷,从而提高效率。

A/O 工艺中,氨氮经 0 段氧化为硝态氨,需回流至 A 段进行反硝化才能除去总氮,在碳源充足、溶解氧条件满足、总氮以凯氏氮为主要组成的情况下,总氮的去除率 η 的计算公示为:  r:回流比η: 总氮去除率

①先氨化(多数在厌氧阶段完成,好氧阶段也可进行氨化):将有机氨转化为游离氨和分子态氨;②硝化: 硝化菌在好氧的情况下,氨氮转化为硝酸盐氮和亚硝酸盐氮;③反硝化:在缺氧状态下,反硝化菌将硝酸盐和亚硝酸盐转化为氮气。此外,总氮还可通过厌氧氨氧化、短程反硝化、好氧反硝化降解。

控制BOD5/TN ≥ 4,DO ≤ 0.5mg/L,pH 6~9;由此可见,控制总氮去除,主要是碳源、溶解氧、回流量三个因素。碳源可通过投加乙酸、葡萄糖草酸、淀粉等低碳化合物。回流量一般控制在 200%~300%。

原因有两个:①硝化菌一般为自养菌, BOD 过高时,硝化反应会受到抑制。自养菌在污水系统中不占优势,在系统内需要跟异养菌抢夺溶解氧,而 BOD 较高时,异养菌活跃。因此,硝化菌会受到抑制;②污水中的硝化菌大部分是兼性自养型,它们的繁殖在有 BOD 存在下优先利用 BOD。因此,需要在BOD 较低的情况下才会发生硝化反应。

硝化细菌是自养型细菌,较容易受到外界的影响,其**的生长条件如下:①系统出水 BOD5 ≤ 20 mg/L;② DO ≥ 2 mg/L;③ pH ≥ 7.0,投加初期 pH ≥ 7.8;④碱度:每氧化 1g 氨氮需要消耗 7.14g 碱度(碳酸钙计),不够需要投加碱补充碱度;⑤污泥龄> 15 天;⑥毒性物质,包括重金属、氧化剂等;⑦温度:25-35 ℃。

聚芯除氨氮液体主要是自养硝化菌,其自养硝化菌是几种除氨氮产品中最高的,适用于氨氮较高但毒性较小的污水。聚芯硝化除了自养硝化菌,还包含了异养菌,适用性更广一些。聚芯除氨氮(固体)与硝化一样都是自养硝化菌+异养菌的组合,但菌种特别针对工业污染物,处理有毒和有抑制物的环境下使用。由于自养硝化菌自然界分布比较广泛,很多增效的项目中,往往不只是缺少自养硝化菌,而是条件不适合,硝化菌无法繁殖起来,因此往...

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