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污水處理菌種怎么培養

時間:2021-07-02 03:15:57來源:本站 作者:admin 點擊:

  污水處理菌種怎么培養,不知道怎么做的話,今天這篇文章就能夠很好幫助大家去解決這個難題。

  污水處理細菌培養結構的選擇:操作方便,曝氣設備,攪拌,有利于污水處理細菌的處理,原水或營養液的結構。

  添加污水處理菌時,應根據現場情況確定方案。如工地、施工、運輸車輛、臨時電源、臨時泵及管道、水槍、高偏差等部件。

  應考慮污水處理細菌的破壞,并根據現場情況批準破壞方法。破壞方法有水槍、循環泵、篩板沖擊、曝氣和攪拌。

  當廢水處理細菌的活性降低時,**步就是參與廢水處理細菌的降低。污水處理細菌從原來的好氧環境中分離的情況很多。當污水處理細菌到達現場后,它們迅速參與結構的培養。當他們參與栽培時,結構會暴露出來。一方面是對厭氧細菌進行篩選,另一方面是降低結構中的營養消耗和降低活性。

  為了使活性污泥快速生長,廢水處理細菌的培養必須達到量的水平。在污水處理細菌的活性還原期,它們有時會一起增殖。污水處理細菌的培養可以獨立進行,也可以與馴化同時進行。一般以栽培為主,以增加污泥量為主,具有馴化功能。若原水濃度高或毒性強,應以營養液或日污水為主培養;如果原水無毒且碳氮比例適宜,栽培階段可以原水為主。

污水處理菌種怎么培養

  活性污泥的馴化

  活性污泥的馴化原則應遵循分區、有針對性和精心控制的原則。活性污泥馴化的方法和技術設想主要涉及日間污水。此時白天污水的參與逐漸減少,原水的攝入量逐漸增加。計劃進水量每增加5-10%,每增加2-3個周期或2天應穩定。發現該系統或上升的污水應繼續保持,

  通過這種推廣,我們*終可以實現適當的系統規劃。當活性污泥法馴化時,容積負荷法也可用于馴化。根據實驗數據資料,根據漏水現行政策、系統軟件現行政策、工程建筑容積計算公式、企業時間系統的污泥負荷、下一循環系統的進水流量等,根據容積負荷進行區分。

  uasbaao工藝處理PTA廢水的實例如下:

  具體馴化步驟如下:

  **類污泥——活性污泥從類似的職業污水處理廠引進并種植;

  二是定期添加PTA廢水和營養物。

  當第三污泥質量較好時,PTA廢水濃度逐漸升高。

  第四種有用活性污泥——特種污泥。

  曝氣量變化、溫度監測和水質監測的詳細信息主要是好氧菌和等氧菌的培養。

  原水容量10000噸/日

  判斷容積負荷的計算。12小時一個周期,暴露8推4。

  入滲cod3000 mg / L,氨氮200 mg / L,總磷100 mg / L,有氧艙體積1000立方米,入滲UASB出水COD后400 - 500 mg / L .經過4個小時的水解和酸化,鱈魚200 mg / L和NH 3 n 34毫克/升生化池。

  系統軟件Cod容積負荷= (400-200)/ 4 = 50mg / L.H;高錳酸鹽指數體積負荷= (50-34)/ 4 = 2mg / L·H;在此循環中,COD去除總量為1000 m3 * 50mg / L·h * 8 = 400,氨氮去除總量為1000 m3 * 2mg / L·h * 8 = 32;周期時間水流計算的鱈魚= 400 * 1000/500 b250g / L = 80立方米,計算出的周期時間水流高錳酸鹽指數= 32 * 1000/100 mg / L = 32立方米,水流在接下來的周期時間是32公司持續供電的方式。計算單位時間內進入系統軟件的COD總產量和高錳酸鹽指數。如果在此期間測試設施不到位,COD總產量和高錳酸鹽指數為calc。

  例如,系統中的溶解氧一般控制在2 - 3 mg / L,假設系統中溶解氧很低,約為1.0,或者當水懸浮,溶解氧是緩慢的增加,這表明系統中水量太大減少。假設溶解氧的增加速度較快,可以解釋合理的水量。假設溶解氧計不是臨時性的,可以根據污泥負荷來區分水量。污泥的COD負荷一般計算為0.2kg COD / kg污泥。

  未定義的

  在垃圾滲濾液處理過程中,很難通過硝化細菌培養異養細菌,這對廢水處理細菌的培養至關重要。硝化細菌的培養過程也是污泥的馴化過程。根據影響硝化菌生長的因素,在培養硝化菌時應認識到以下原則:

  ①溫度

  在生物硝化系統中,硝化細菌在溫度變化中非常活躍。在535℃內,硝化菌可以進行正常的生理代謝。當廢水溫度低于15℃時,硝化速率明顯下降。當溫度低于10℃時,硝化系統啟動,不再繼續硝化。雖然生物活性和硝化速率隨溫度的升高而增加,但溫度過高并不會使硝化細菌大量死亡。

  例如,高氨氮廢水處理項目的調整應在溫度超過15℃的季節進行。假設冬季必須開始,應選擇高氨氮廢水處理廠,或采用有保溫、供熱措施的系統。

  ②PH值

  硝化菌對pH變化具有很強的活性,*適pH值為8.0 ~ 8.4。在此*優pH條件下,硝化速率和硝化細菌的*大硝化速率均達到*大值。在硝化菌的培養過程中,假設進水pH值較高,*好達到8.0左右。如果體系pH值不小于6.5,則需補充naohnaoh和Na2CO3。

  ③溶解氧

  氧是硝化過程中的電子受體,而反應器中的溶解氧會影響硝化過程。在活性污泥系統中,大多數學者認為do應控制在1.52.0mg/l,當其低于0.5mg/l時應停止硝化。

  未定義的

  當時很多學者認為低do (1.5mg / L)時可能會發生snd現象,當do為2.0 mg / L時,不能考慮do濃度對硝化的影響。如果溶解氧過高,有機物會分解過快,微生物沒有營養,活性污泥容易老化,結構松散。另外溶解氧過高,能耗過大,在經濟上不合適。

  ④污泥年齡

  為了在連續流反應器系統中生存,微生物在反應器中的停留時間(c) n必須大于自養硝化細菌的*小形成時間(c) Minn。否則,硝化細菌的損失率將大于凈生長速率(θ c)。n的取值應至少為硝化細菌*小生成時間的2倍,即安全系數應大于2。

  ⑤重金屬

  除重金屬外,還存在高濃度的氨氮、硝酸鹽和絡合物陽離子。

  ⑥BOD

  如果機體高,系統中的異養細菌會與硝化細菌爭奪溶解氧,因為異養細菌的數量遠遠大于硝化細菌的數量。當微生物含量很高時,硝化細菌往往不能獲得系統所需的溶解氧。

  一般情況下,當BOD大于20mg / L時,硝化細菌會受到抑制。當飼料中cod或碳氮含量過高時,硝化菌的培養必須通過延遲曝氣來實現。即在系統cod合格或水量較低的情況下進行連續曝氣,可以為硝化菌提供足夠的生長時間,曝氣時控制溶解氧相同,盡量控制在3mg / L以下,以免加速污泥的老化。

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