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  • 出水不达标,微生物降解能力差?可以使用这个技术
  • 发布时间: 2022-8-6 点击次数:593 
  • 在污水处理过程中,会遇到各种各样的污水问题。比如:微生物降解能力差,从而导致出水不达标。

    生物降解是微生物对物质特别是环境污染物的分解作用。它和传统的分解在本质上是一样的,但又有分解作用所没有的新的特征(如代谢,降解等),因此可视为分解作用的扩展和延伸。

    从生物降解的定义我们可以明白,微生物的生长对生物降解有着至关重要的作用。所以,将从影响微生物生长的因素来讨论影响生物降解的因素。影响微生物生长的因素最重要的是营养条件、温度、PH值、需氧量、有毒物质,土壤湿度、盐度及吸附作用和沉积物污染物被其他物质所吸附形成络和物。

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    1.营养条件

    营养物对微生物的作用是:提供合成细胞物质时所需要的物质;作为产能反应的反应物,为细胞增长的生物合成反应提供能源;充当产能反应所释放电子的受氢体。所以微生物所需要的营养物质必须包括组成细胞的各种元素和产生能量的物质。微生物种类繁多,各种微生物要求的营养物质亦不尽相同,根据对营养要求的不同,可将微生物分为特定的种类。

    根据所需碳的化学形式,微生物可分为:自养型和异养型;根据所需的能源,微生物可分为:光营养型和化能营养型。

    2.温度对生物降解的影响

    温度对微生物具有广泛的影响,不同的反应温度,就有不同的微生物和不同的生长规律。从微生物总体来说,生长温度范围是0~80℃。根据各类微生物所适应的温度范围,微生物可分为高温性(嗜热菌)、中温性、常温性和低温性(嗜冷菌)四类。

    微生物的全部生长过程都取决于化学反应,而这些反应速率都受温度的影响。在最低生长温度和最适温度范围内,若反应温度升高,则反应速率增快,微生物增长速率也随之增加,处理效果相应提高。而普通工艺运行的****温度(15℃-35℃),则无法满足部分微生物的所适应的温度范围。

    3.PH值

    微生物的生化反应是在酶的催化作用下进行的,酶的基本成分是蛋白质,是具有离解基团的两性电解质.PH值对微生物生张繁殖的影响体现在酶的离解过程中,电离形式不同,催化性质也就不同;此外,酶的催化作用还决定了基质的电离状况,PH值对基质电离状况的影响也进而影响到酶的催化作用。一般认为PH值是影响酶的活性的最重要因素之一。

    在生物降解过程中,一般细菌、真菌、藻类和原生动物的PH值适应范围在4~10之间。在生物降解中,保持微生物的最适pH范围是十分重要的。否则,将对微生物的生长繁殖产生不良影响,甚至会造成微生物死亡,破坏生物降解的正常进行。

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    4.溶解氧

    根据微生物对氧的要求,可分为好氧微生物、厌氧微生物及兼性微生物。

    好氧微生物在降解有机物的代谢过程中以分子氧作为受氢体,如果分子氧不足,降解过程就会因为没有受氢体而不能进行,微生物的正常生长规律就会受到影响,甚至被破坏。

    而厌氧微生物对氧气很敏感,当有氧存在时,它们就无法生长。这是因为在有氧存在的环境中,厌氧微生物在代谢过程中由脱氢酶所活化的氢将与氧结合形成H2O2,而厌氧微生物缺乏分解H2O2的酸,从而形成H2O2积累,对微生物细胞产生毒害作用。所以使用厌氧微生物降解时要注意隔绝空气。

    5.有毒物质

    在被降解物质中有时存在着对微生物具有抑制和杀害作用的化学物质。有毒物质对微生物的毒害作用,主要表现在使细菌细胞的正常结构遭到破坏以及使菌体内的酶变质,并失去活性。有毒物质可分为:①重金属离子(铅、铜、铬、砷、铜、铁、锌等);②有机物类(酚、甲醛甲醇、苯、氯苯等);③无机物类(硫化物、氰化钾、氯化钠、硫酸根、硝酸根等)。有毒物质对微生物产生毒害作用有一个量的概念,即达到一定浓度时显示出毒害作用,在允许浓度以内,微生物则可以承受。

    盐度(嗜盐菌和耐盐菌,不同环境微生物的适应性)和吸附作用和沉积物污染物被其他物质所吸附形成络和物等因素也会影响降解。

    HJDL工艺

    公司的核心技术是变革百年活性污泥技术的短流程脱氮除磷工艺(HJDL)。该工艺以强化生化反应为核心,通过投加复合微生物菌剂和生物增效载体,在高效厌氧,兼氧,好氧微生物孵化器的独特造粒功能作用下,全天候、无死角、全时段的在反应池产生具有外部好氧,中部兼氧,内部厌氧特殊结构的颗粒化污泥,给微生物构造了一个优良的生存环境、具有新陈代谢速度快及优势菌群富集度高的特点,可大幅提高微生物数量种群及活性。

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    HJDL工艺微生物浓度高,耐毒性、抗冲击性能好,微生物种类多样,因具有外部好氧、中部兼氧、孔隙内部厌氧的特殊结构,可无死角、全覆盖、全时段的进行同步硝化和反硝化过程。一般3-7天就可以把氨氮降到0.1mg/L以下甚至更低。

    污水厂受冲击最主要是以丝状菌为链接架桥的菌胶团,其硝化细菌在冲击的过程中的大量流失且恢复生长较慢,而HJDL工艺是一种复杂种群,高浓度微生物挂膜颗粒化的固定化技术,可很好的将各类微生物菌群固定化,能保证较好的抗毒性抗冲击性。

    HJDL工艺开始运行时投入了抗逆性超强的(复合COD菌、复合脱氮菌、复合聚磷菌、复合脱硫菌、复合除油菌、复合耐盐菌)可同时抵抗贫营养或营养失衡的污水,如属于高盐污水可投加复合耐盐菌,HJDL工艺可耐盐达45000mg/L(以电导率数值计算),同时复合菌剂具有耐8℃—55℃的极端条件。

    生物增效载体的微孔结构可提高吸附有毒有害物质的能力,可以吸附COD、BOD、苯胺、氰化物、重金属等物质,帮生化系统解毒,特别是对锑、铬、镍、铜、铅、苯胺类效果最为显著。

    综上所述,微生物在污水处理中起到至关重要的作用,而HJDL工艺可以极大的提高微生物的降解能力,从而使得出水快速达标。

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