降COD菌劑的特點
1、去除率可達98%以上,只需一次投加無后續(xù)添加,快速培養(yǎng)細菌,經濟成本低,使用安全便捷。
2、產品性,無致病性,無二次污染。
3、可快速掛膜。
4、經過特殊馴化及強化,環(huán)境適應性強。
5、多種微生物復合使得產品抗沖擊能力大幅增加,進而讓水處理系統長期穩(wěn)定運行。
什么是生物除磷?
污水生物除磷就是人為創(chuàng)造生物超量除磷過程,實現可控的除磷效果。整個過程通過創(chuàng)造厭氧與好氧交替環(huán)節(jié)利用聚磷菌的作用來實現生物除磷過程。
根據霍爾米(Holmers) 提出的化學式,活性污泥的組成是C118 H170O51N17P,由此可知,C: N: P=46 : 8: 1。如果廢水中N、P的含量低于此值,則需另行從外部投加,如等于此值,則在理論上應當是能夠全部攝取而加以去除的。
豫佰潤凈水是一家集凈水材料/凈水填料/凈水藥劑研發(fā)生產銷售于一體的綜合性產業(yè)。旗下主要涉及3個領域 凈水藥劑 凈水濾料 凈水填料 ,近兩年來公司在藥劑和濾料方面擁有更加的成績
污水處理菌種培養(yǎng)方法
、生活污水培菌法
在溫度適宜的情況下,使曝氣池內充滿生活污水。進行悶曝(曝氣而不進污水)再過數十小時后,即可開始進水。污水進水量有小到大,如此運行數天后即可出現活性污泥,并逐漸增多。要加快進程的話可以在初期投加一些濃質的糞便水或者泔水,提高營養(yǎng)物質。曝氣初期要注意控制曝氣量不要太大。
厭氧條件下釋磷
在沒有溶解氧或硝態(tài)氮存在的條件下,兼性細菌通過發(fā)酵作用將可溶性BOD5轉化為低分子揮發(fā)性有機酸VFA。聚磷菌吸收這些發(fā)酵產物或來自原污水的VFA,并將其運送到細胞內,同化成胞內碳能源儲存物質PHB,所需的能力來源于聚磷的水解以及細胞內糖的酵解,并導致磷酸鹽的釋放。
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接引進種菌種培菌
有些特殊水質菌種難于培養(yǎng),還可利用當地科研力量,利用的工業(yè)微生物研究所培養(yǎng)菌種后再接種培養(yǎng),如PVA(聚乙烯醇)好氧消化即有好氧菌。此法,投資大,周期長,只有特殊情況才用
污水菌種的優(yōu)勢
1、培養(yǎng)周期短:生物接觸氧化法培菌能2-3天快速掛膜,附著在填料上的菌種好氧池是黃棕色,用手接觸時可以感覺到鼻涕一樣黏黏的感覺,同時,產污泥量很少,不需要經常排污泥,排泥周期半個月或者一個月不等;
活性污泥法陪菌,以污泥作為附著點,然后投加固體粉末菌種,可以縮短單使用活性污泥培養(yǎng)的周期,周期大概能減少到一半。
2、處理范圍廣:固體粉末微生物菌種能有效去除廢水中的BOD,COD,SS,氨氮,總氮指標,細菌對總磷的處理有限,總磷去除主要與污水處理工藝結構有很大的關系。
3、穩(wěn)定性強:污水生化池不光需要培養(yǎng)菌種周期快,同時對于后期新的穩(wěn)定運行也是很重要。
富磷污泥的排放
產生的富磷污泥通過剩余污泥的形式排放,從而將磷去除。從能量角度來看,聚磷菌在無氧條件下釋放磷獲取能量以吸收廢水中溶解性有機物,在好氧狀態(tài)下降解吸收溶解性有機物獲取能量以吸收磷。
除磷的關鍵是厭氧區(qū)的設置,聚磷菌能在短暫的厭氧條件下,由于非聚磷菌吸收低分子基質并快速同化和儲存這些發(fā)酵產物,即厭氧區(qū)為聚磷菌提供了競爭優(yōu)勢。
這樣一來,能吸收大量磷的聚磷菌就能在處理系統中得到選擇性增殖,并可通過排除高含磷量的剩余污泥達到除磷的目的。這種選擇性增殖的另一好處是抑制了絲狀菌的增殖,避免了產生沉淀性能較差的污泥的可能,因此厭氧/好氧生物除磷工藝一般不會出現污泥膨脹。
活性污泥的培養(yǎng)步驟
1. 向好氧池注入清水(同時引入生活污水)至一定水位,并注意水溫。
2. 按風機操作規(guī)程啟動風機,鼓風。
3. 向好氧池投加經過濾的濃糞便水(當糞便水不充足時,可用化糞池和排水溝內的污泥補充。),使得污泥濃度不小于1000mg/L,BOD達到一定數值。
4. 有條件時可投加活性污泥的菌種,加快培養(yǎng)速度。
5. 按照活性污泥培養(yǎng)運行工藝對反應池進行曝氣、攪拌、沉降、排水。
生物除磷的影響因素
生物除磷中通過聚磷菌在厭氧狀態(tài)下釋放磷,在好氧狀態(tài)下過量地攝取磷。經過排放富磷剩余污泥而除磷,其影響聚磷菌代謝的影響因素包括:溫度、pH值、厭氧池DO、厭氧池硝態(tài)氮、泥齡、CP比、RBCOD含量、糖原、HRT等。
1、溫度
溫度對除磷效果的影響不如對生物脫氮過程的影響那么明顯,在一定溫度范圍內,溫度變化不是十分大時,生物除磷都能成功運行。試驗表明,生物除磷的溫度宜大于10℃,因為聚磷菌在低溫時生長速度會減慢。
營養(yǎng)物質
廢水中的微生物要不斷地攝取營養(yǎng)物質,經過分解代謝(異化作用)使復雜的高分子物質或高能化合物降解為簡單的低分子物質或低能化合物,并釋放出能量;通過合成代謝(同化作用)利用分解代謝所提供的能量和物質,轉化成自身的細胞物質;同時將產生的代謝廢物排泄到體外。
水、碳源、氮源、無機鹽及生長因素為微生物生長的條件。廢水中應按BOD5∶N∶P=100∶5∶1的比例補充氮源、含磷無機鹽,為活性污泥的培養(yǎng)創(chuàng)造良好的營養(yǎng)條件。
懸浮物質SS
污水中含有大量的懸浮物,通過預處理懸浮物已大部分去除,但也有部分不能降解,曝氣時會形成浮渣層,但不影響系統對污水的處理。
厭氧池硝態(tài)氮
厭氧區(qū)硝態(tài)氮存在消耗有機基質而抑制PAO對磷的釋放,從而影響在好氧條件下聚磷菌對磷的吸收。另一方面,硝態(tài)氮的存在會被氣單胞菌屬利用作為電子受體進行反硝化,從而影響其以發(fā)酵中間產物作為電子受體進行發(fā)酵產酸,從而抑制PAO的釋磷和攝磷能力及PHB的合成能力。每毫克硝酸鹽氮可消耗易生物降解的COD2.86mg,致使厭氧釋磷受到抑制,一般控制在1.5mg/l以下。
在活性污泥的培養(yǎng)中,DO的供給量要根據活性污泥的結構狀況、濃度及廢水的濃度綜合考慮。具體說來,也就是通過觀察顯微鏡下活性污泥的結構即成熟程度,測量曝氣池混合液的濃度、監(jiān)測曝氣池上清液中CODCr的變化來確定。根據經驗,在培養(yǎng)初期DO控制在1~2mg/l,這是因為菌膠團此時尚未形成絮狀結構,氧供應過多,使微生物代謝活動增強,營養(yǎng)供應不上而使污泥自身產生氧化,促使污泥老化。在污泥培養(yǎng)成熟期,要將DO提高到3~4mg/l左右,這樣可使污泥絮體內部微生物也能得到充足的DO,具有良好的沉降性能。在整個培養(yǎng)過程中要根據污泥培養(yǎng)情況逐步提高DO。
由于生物除磷系統主要通過排出剩余污泥實現除磷,因此剩余污泥量的多少決定系統的除磷效果,而泥齡長短對剩余污泥的排放量和污泥對磷的攝取作用有直接的影響。污泥齡越小,除磷效果越佳。這是因為降低污泥齡,可增加剩余污泥的排放量及系統中的除磷量,從而削減二沉池出水中磷的含量。但對于同時除磷脫氮的生物處理工藝而言,為了滿足硝化和反硝化細菌的生長要求,污泥齡往往控制得較大,這是除磷效果難以令人滿意的原因。一般以除磷為目的的生物處理系統的泥齡控制在3.5~7d。
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