❶ 水處理中,好氧池和厭氧池分別是什麼作用
在A2O處理中,好氧池和厭氧池的作用如下:
1、好氧池作用:
利用好氧微生物(包括兼性微生物)在有氧氣存在的條件下進行生物代謝以降解有機物,使其穩定、無害化的處理方法。
水中的NH3-N(氨氮)進行硝化反應生成硝酸根,同時水中的有機物氧化分解供給吸磷微生物以能量,微生物從水中吸收磷,磷進入細胞組織,富集在微生物內,經沉澱分離後以富磷污泥的形式從系統中排出。
2、厭氧池的作用:
池中的反硝化細菌以污水中未分解的含碳有機物為碳源,將好氧池內通過內循環迴流進來的硝酸根還原為N2而釋放。
(1)水處理反硝化菌有哪些擴展閱讀:
好氧池和厭氧池水處理工藝的優缺點:
1、優點:
(1)厭氧、缺氧、好氧三種不同的環境條件和微生物菌群種類的有機配合,能同時具有去除有機物、脫氮除磷的功能。
(2)在同時脫氮除磷去除有機物的工藝中,該工藝流程最為簡單,總的水力停留時間也少於同類其他工藝。
(3)在厭氧—缺氧—好氧交替運行下,絲狀菌不會大量繁殖,SVI一般小於100,不會發生污泥膨脹。
(4)污泥沉降性較好。
2、缺點:
(1)污泥中磷含量高,一般為2.5%以上,因此除磷主要通過排泥;由於污泥增長有一定限度,不易提高,因此除磷效果難再提高,當P/BOD值高時更是如此。
(2)脫氮效果也難再進一步提高,內循環量一般以2Q為限,不宜太高。
(3)進入沉澱池的處理水要保持一定濃度的溶解氧,減少停留時間,防止產生厭氧狀態和污泥釋放磷的現象出現,但溶解氧濃度也不宜過高,以防循環混合液對缺氧反應器的干擾。
參考資料來源:網路-A2O
❷ 污水處理菌種在河道治理中的作用是什麼
甘 度 污水處理菌種有:河道治理菌、光合菌種、枯草芽孢桿菌、復合菌、硝化細菌、反硝化細菌等等
作用;
1、消除黑臭現象:
消除黑臭現象,恢復水體基本的生態環境,這階段主要是利用枯草芽孢桿菌和光合菌種、復合菌種建立優勢微生物。
2、降低氨氮的有機污染:
主要通過硝化細菌將水體的硝態氮、氨態氮等轉化為氮氣散發到空氣中,從而達到降低氨氮的目的。
3、降低COD指數:
通過投加復合菌,降低水體的COD,形成一個良性的循環生態系統。
分解水體的底泥、有機質等,降低水體的污染物。
4、 消解底泥,改善水體;
光合成細菌是一種以光作能源並以二氧化碳或小分子有機物作碳源,以硫化氫等作供氫體,進行完全自養性或光能異養性生長但不產氧的一類微生物的總稱。在自然界中,光合成細菌分布極廣,生命力強。
5、快速降低黑臭河道水體中的COD、氨氮,消除底泥中的硫化氫、抑制有害菌以及藍藻的生成,改善水體透明度,起到水質凈化的作用,
6、生物修復技術:向水體中投加優質高效的微生物菌種,能夠改良水體和底質淤泥中的微生態,並進行有機質及營養元素的良性分解和礦化,使水體凈化,修復水體系統中的微生物,形成一個良性的生態系統。
7、注意事項:
枯草芽孢桿菌為好氧菌,故所需系統中的溶氧在2mg/L以上;
枯草芽孢桿菌在泥土和污水中具有很強的競爭優勢,避免使用過量;
❸ 污水處理廠生物膜菌有哪些
污水處理廠生物膜菌有哪些?
污水處理廠生物膜菌是指一類能夠吸附在污水處理設備上,並通過代謝反應將有機物和無機物轉化為其生物質的微生物生態系統。常見的生物膜菌包括以下幾類:
1. 好氧生物膜菌:好氧生物膜菌是指在膜面上形成生物膜的微生物,它們能夠利用有機物將其代謝分解成無機物,包括硝化菌和硝化古菌等。
2. 厭氧生物膜菌:厭氧生物膜菌是指在低氧條件下生長的微生物,包括硝化菌、好氧菌和氨氧化菌等,這些生物能夠利用有機物將其代謝分解成無機物。
3. 好氧-厭氧微生物膜菌:這是一類能夠同時在好氧和厭氧條件下生長的微生物生態系統,包括硫酸還原菌、甲烷生成菌和好氧菌等。
4. 硫化菌:硫化菌主要生長在生物膜中,它們能夠利用硫化物轉化為硫酸鹽和其他硫化物。
5. 脫氮菌:脫氮菌是一類生長在污水處理系統中的微生物,在膜上形成生物膜,能夠利用氧和有機質將氮氣轉化為氮。
總之,污水處理廠生物膜菌包括了多種能夠分解有機物質和無機物質的微生物生態系統。這些微生物能夠利用不同的代謝途徑,將有害的物質轉化為無害的物質,從而使污水得到處理和凈化。
甘度-硝化菌、反硝化菌是生物膜菌嗎?
甘度-硝化菌和反硝化菌是水處理領域中的兩種微生物,它們在污水處理廠的生物膜反應器中扮演著重要的角色,但它們並不常被認為是典型的生物膜菌。
甘度-硝化菌是一種伴隨著硝化過程而出現的厭氧微生物。這種微生物能夠將污水中的氨氮轉化為亞硝酸鹽和硝酸鹽,從而完成污水中的氮素除去。
反硝化菌則是在體系中一類能使硝酸鹽還原為氮氣、亞硝酸鹽以及氮氣氧化物。這種微生物是在低氧或者無氧條件下生長的,常常出現在污泥顆粒表面,形成固定化的反硝化顆粒。
雖然甘度-硝化菌和反硝化菌不是典型的生物膜菌,但是它們可以在化學反應器或者生物膜反應器等污水處理設備中形成生物膜,從而更好地發揮它們在氮素去除中的作用。
❹ 北海群林生物的反硝化細菌怎樣,處理水質真的有效嗎急急急
威海群體生物的反硝化細菌怎樣?水處理水質真的有效嗎?處理水質真的有效。
❺ 水處理中常用的真菌有哪些
污水生化處理過程中,利用的不是真菌,通常叫微生物,這里的微生物所說的就是細菌,你可能理解有誤吧
這個跟所處理的污水廢水的不同,而選擇的菌種也會大不相同的,具體看水質情況而定,我的回答希望對你有所幫助
枯草芽孢桿菌、反硝化細菌、光合細菌、EM菌等是污水處理比較常用的微生物菌種
❻ 污水處理工藝有哪幾種
污水處理工藝:
一、不溶態污染物的分離技術:
1、重力沉降:沉砂池(平流、豎流、旋流、曝氣)、沉澱池(平流、豎流、輻流、斜流);
2、混凝澄清;
3、浮力浮上法:隔油、氣浮;
4、其他:阻力截留、離心力分離法、磁力分離法
二、污染物的生物化學轉化技術:
1、活性污泥法:SBR、A/O、A/A/O、氧化溝等
2、生物膜法:生物濾池、生物轉盤、生物接觸氧化池等
3、厭氧生物處理法:厭氧消化、水解酸化池、UASB等
4、自然條件下的生物處理法:穩定塘、生態系統塘、土地處理法
三、污染物的化學轉化技術:
1、中和法:酸鹼中和
2、化學沉澱法:氫氧化物沉澱、鐵氧體沉澱、其他化學沉澱
3、氧化還原法:葯劑氧化法、葯劑還原法、電化學法
4、化學物理消毒法:臭氧、紫外線、二氧化氯、氯氣、次氯酸鈉
四、溶解態污染物的物理化學分離技術:
1、吸附法
2、離子交換法
4、其他分離方法:吹脫和氣提、萃取、蒸發、結晶、冷凍
現代污水處理技術,按處理程度劃分,可分為一級、二級和三級處理。
一級處理,主要去除污水中呈懸浮狀態的固體污染物質,物理處理法大部分只能完成一級處理的要求。經過一級處理的污水,BOD一般可去除30%左右,達不到排放標准。一級處理屬於二級處理的預處理。
二級處理,主要去除污水中呈膠體和溶解狀態的有機污染物質(BOD,COD物質),去除率可達90%以上,使有機污染物達到排放標准。
三級處理,進一步處理難降解的有機物、氮和磷等能夠導致水體富營養化的可溶性無機物等。主要方法有生物脫氮除磷法,混凝沉澱法,砂濾法,活性炭吸附法,離子交換法和電滲分析法等。
❼ 請問水處理中厭氧池脫氮除磷的原理,比如污水中的氨氮是通過怎樣的反應去除的,反應的方程式是什麼
1、生物脫氮
反硝化細菌在缺氧條件下,還原硝酸鹽,釋放出分子態氮()或一氧化二氮(N2O)的過程。微生物和植物吸收利用硝酸鹽有兩種完全不同的用途,一是利用其中的氮作為氮源,稱為同化性硝酸還原作用:NO3-→NH4+→有機態氮。許多細菌、放線菌和黴菌能利用硝酸鹽做為氮素營養。另一用途是利用NO2-和NO3-為呼吸作用的最終電子受體,把硝酸還原成氮(N2),稱為反硝化作用或脫氮作用:NO3-→NO2-→N2↑。能進行反硝化作用的只有少數細菌,這個生理群稱為反硝化菌。大部分反硝化細菌是異養菌,例如脫氮小球菌、反硝化假單胞菌等,它們以有機物為氮源和能源,進行無氧呼吸,其生化過程可用下式表示:
C6H12O6+12NO3-→6H2O+6CO2+12NO2-+能量
CH3COOH+8NO3-→6H2O+10CO2+4N2+8OH-+能量
少數反硝化細菌為自養菌,如脫氮硫桿菌,它們氧化硫或硝酸鹽獲得能量,同化二氧化碳,以硝酸鹽為呼吸作用的最終電子受體。可進行以下反應:
5S+6KNO3+2H2O→3N2+K2SO4+4KHSO4
反硝化作用使硝酸鹽還原成氮氣,從而降低了土壤中氮素營養的含量,對農業生產不利。農業上常進行中耕鬆土,以防止反硝化作用。反硝化作用是氮素循環中不可缺少的環節,可使土壤中因淋溶而流入河流、海洋中的NO3-減少,消除因硝酸積累對生物的毒害作用。
2.生物除磷
1)生物除磷只要由一類統稱為聚磷菌的微生物完成,由於聚磷菌能在厭氧狀態下同化發酵產物,使得聚磷菌在生物除磷系統中具備了競爭的優勢。
2)在厭氧狀態下,兼性菌將溶解性有機物轉化成揮發性脂肪酸;聚磷菌把細胞內聚磷水解為正酸鹽,並從中獲得能量,吸收污水中的易講解的COD,同化成細胞內碳能源存貯物聚β-羥基丁酸或β-羥基戊酸等
3)在好氧或缺氧條件下,聚磷菌以分子氧或化合態氧作為電子受體,氧化代謝內貯物質PHB或PHV等,並產生能量,過量地從無水中攝取磷酸鹽,能量以高能物質ATP的形式存貯,其中一部分有轉化為聚磷,作為能量貯於胞內,通過剩餘污泥的排放實現高效生物除磷目的