❶ 水处理中,好氧池和厌氧池分别是什么作用
在A2O处理中,好氧池和厌氧池的作用如下:
1、好氧池作用:
利用好氧微生物(包括兼性微生物)在有氧气存在的条件下进行生物代谢以降解有机物,使其稳定、无害化的处理方法。
水中的NH3-N(氨氮)进行硝化反应生成硝酸根,同时水中的有机物氧化分解供给吸磷微生物以能量,微生物从水中吸收磷,磷进入细胞组织,富集在微生物内,经沉淀分离后以富磷污泥的形式从系统中排出。
2、厌氧池的作用:
池中的反硝化细菌以污水中未分解的含碳有机物为碳源,将好氧池内通过内循环回流进来的硝酸根还原为N2而释放。
(1)水处理反硝化菌有哪些扩展阅读:
好氧池和厌氧池水处理工艺的优缺点:
1、优点:
(1)厌氧、缺氧、好氧三种不同的环境条件和微生物菌群种类的有机配合,能同时具有去除有机物、脱氮除磷的功能。
(2)在同时脱氮除磷去除有机物的工艺中,该工艺流程最为简单,总的水力停留时间也少于同类其他工艺。
(3)在厌氧—缺氧—好氧交替运行下,丝状菌不会大量繁殖,SVI一般小于100,不会发生污泥膨胀。
(4)污泥沉降性较好。
2、缺点:
(1)污泥中磷含量高,一般为2.5%以上,因此除磷主要通过排泥;由于污泥增长有一定限度,不易提高,因此除磷效果难再提高,当P/BOD值高时更是如此。
(2)脱氮效果也难再进一步提高,内循环量一般以2Q为限,不宜太高。
(3)进入沉淀池的处理水要保持一定浓度的溶解氧,减少停留时间,防止产生厌氧状态和污泥释放磷的现象出现,但溶解氧浓度也不宜过高,以防循环混合液对缺氧反应器的干扰。
参考资料来源:网络-A2O
❷ 污水处理菌种在河道治理中的作用是什么
甘 度 污水处理菌种有:河道治理菌、光合菌种、枯草芽孢杆菌、复合菌、硝化细菌、反硝化细菌等等
作用;
1、消除黑臭现象:
消除黑臭现象,恢复水体基本的生态环境,这阶段主要是利用枯草芽孢杆菌和光合菌种、复合菌种建立优势微生物。
2、降低氨氮的有机污染:
主要通过硝化细菌将水体的硝态氮、氨态氮等转化为氮气散发到空气中,从而达到降低氨氮的目的。
3、降低COD指数:
通过投加复合菌,降低水体的COD,形成一个良性的循环生态系统。
分解水体的底泥、有机质等,降低水体的污染物。
4、 消解底泥,改善水体;
光合成细菌是一种以光作能源并以二氧化碳或小分子有机物作碳源,以硫化氢等作供氢体,进行完全自养性或光能异养性生长但不产氧的一类微生物的总称。在自然界中,光合成细菌分布极广,生命力强。
5、快速降低黑臭河道水体中的COD、氨氮,消除底泥中的硫化氢、抑制有害菌以及蓝藻的生成,改善水体透明度,起到水质净化的作用,
6、生物修复技术:向水体中投加优质高效的微生物菌种,能够改良水体和底质淤泥中的微生态,并进行有机质及营养元素的良性分解和矿化,使水体净化,修复水体系统中的微生物,形成一个良性的生态系统。
7、注意事项:
枯草芽孢杆菌为好氧菌,故所需系统中的溶氧在2mg/L以上;
枯草芽孢杆菌在泥土和污水中具有很强的竞争优势,避免使用过量;
❸ 污水处理厂生物膜菌有哪些
污水处理厂生物膜菌有哪些?
污水处理厂生物膜菌是指一类能够吸附在污水处理设备上,并通过代谢反应将有机物和无机物转化为其生物质的微生物生态系统。常见的生物膜菌包括以下几类:
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,它们能够利用有机物将其代谢分解成无机物,包括硝化菌和硝化古菌等。
2. 厌氧生物膜菌:厌氧生物膜菌是指在低氧条件下生长的微生物,包括硝化菌、好氧菌和氨氧化菌等,这些生物能够利用有机物将其代谢分解成无机物。
3. 好氧-厌氧微生物膜菌:这是一类能够同时在好氧和厌氧条件下生长的微生物生态系统,包括硫酸还原菌、甲烷生成菌和好氧菌等。
4. 硫化菌:硫化菌主要生长在生物膜中,它们能够利用硫化物转化为硫酸盐和其他硫化物。
5. 脱氮菌:脱氮菌是一类生长在污水处理系统中的微生物,在膜上形成生物膜,能够利用氧和有机质将氮气转化为氮。
总之,污水处理厂生物膜菌包括了多种能够分解有机物质和无机物质的微生物生态系统。这些微生物能够利用不同的代谢途径,将有害的物质转化为无害的物质,从而使污水得到处理和净化。
甘度-硝化菌、反硝化菌是生物膜菌吗?
甘度-硝化菌和反硝化菌是水处理领域中的两种微生物,它们在污水处理厂的生物膜反应器中扮演着重要的角色,但它们并不常被认为是典型的生物膜菌。
甘度-硝化菌是一种伴随着硝化过程而出现的厌氧微生物。这种微生物能够将污水中的氨氮转化为亚硝酸盐和硝酸盐,从而完成污水中的氮素除去。
反硝化菌则是在体系中一类能使硝酸盐还原为氮气、亚硝酸盐以及氮气氧化物。这种微生物是在低氧或者无氧条件下生长的,常常出现在污泥颗粒表面,形成固定化的反硝化颗粒。
虽然甘度-硝化菌和反硝化菌不是典型的生物膜菌,但是它们可以在化学反应器或者生物膜反应器等污水处理设备中形成生物膜,从而更好地发挥它们在氮素去除中的作用。
❹ 北海群林生物的反硝化细菌怎样,处理水质真的有效吗急急急
威海群体生物的反硝化细菌怎样?水处理水质真的有效吗?处理水质真的有效。
❺ 水处理中常用的真菌有哪些
污水生化处理过程中,利用的不是真菌,通常叫微生物,这里的微生物所说的就是细菌,你可能理解有误吧
这个跟所处理的污水废水的不同,而选择的菌种也会大不相同的,具体看水质情况而定,我的回答希望对你有所帮助
枯草芽孢杆菌、反硝化细菌、光合细菌、EM菌等是污水处理比较常用的微生物菌种
❻ 污水处理工艺有哪几种
污水处理工艺:
一、不溶态污染物的分离技术:
1、重力沉降:沉砂池(平流、竖流、旋流、曝气)、沉淀池(平流、竖流、辐流、斜流);
2、混凝澄清;
3、浮力浮上法:隔油、气浮;
4、其他:阻力截留、离心力分离法、磁力分离法
二、污染物的生物化学转化技术:
1、活性污泥法:SBR、A/O、A/A/O、氧化沟等
2、生物膜法:生物滤池、生物转盘、生物接触氧化池等
3、厌氧生物处理法:厌氧消化、水解酸化池、UASB等
4、自然条件下的生物处理法:稳定塘、生态系统塘、土地处理法
三、污染物的化学转化技术:
1、中和法:酸碱中和
2、化学沉淀法:氢氧化物沉淀、铁氧体沉淀、其他化学沉淀
3、氧化还原法:药剂氧化法、药剂还原法、电化学法
4、化学物理消毒法:臭氧、紫外线、二氧化氯、氯气、次氯酸钠
四、溶解态污染物的物理化学分离技术:
1、吸附法
2、离子交换法
4、其他分离方法:吹脱和气提、萃取、蒸发、结晶、冷冻
现代污水处理技术,按处理程度划分,可分为一级、二级和三级处理。
一级处理,主要去除污水中呈悬浮状态的固体污染物质,物理处理法大部分只能完成一级处理的要求。经过一级处理的污水,BOD一般可去除30%左右,达不到排放标准。一级处理属于二级处理的预处理。
二级处理,主要去除污水中呈胶体和溶解状态的有机污染物质(BOD,COD物质),去除率可达90%以上,使有机污染物达到排放标准。
三级处理,进一步处理难降解的有机物、氮和磷等能够导致水体富营养化的可溶性无机物等。主要方法有生物脱氮除磷法,混凝沉淀法,砂滤法,活性炭吸附法,离子交换法和电渗分析法等。
❼ 请问水处理中厌氧池脱氮除磷的原理,比如污水中的氨氮是通过怎样的反应去除的,反应的方程式是什么
1、生物脱氮
反硝化细菌在缺氧条件下,还原硝酸盐,释放出分子态氮()或一氧化二氮(N2O)的过程。微生物和植物吸收利用硝酸盐有两种完全不同的用途,一是利用其中的氮作为氮源,称为同化性硝酸还原作用:NO3-→NH4+→有机态氮。许多细菌、放线菌和霉菌能利用硝酸盐做为氮素营养。另一用途是利用NO2-和NO3-为呼吸作用的最终电子受体,把硝酸还原成氮(N2),称为反硝化作用或脱氮作用:NO3-→NO2-→N2↑。能进行反硝化作用的只有少数细菌,这个生理群称为反硝化菌。大部分反硝化细菌是异养菌,例如脱氮小球菌、反硝化假单胞菌等,它们以有机物为氮源和能源,进行无氧呼吸,其生化过程可用下式表示:
C6H12O6+12NO3-→6H2O+6CO2+12NO2-+能量
CH3COOH+8NO3-→6H2O+10CO2+4N2+8OH-+能量
少数反硝化细菌为自养菌,如脱氮硫杆菌,它们氧化硫或硝酸盐获得能量,同化二氧化碳,以硝酸盐为呼吸作用的最终电子受体。可进行以下反应:
5S+6KNO3+2H2O→3N2+K2SO4+4KHSO4
反硝化作用使硝酸盐还原成氮气,从而降低了土壤中氮素营养的含量,对农业生产不利。农业上常进行中耕松土,以防止反硝化作用。反硝化作用是氮素循环中不可缺少的环节,可使土壤中因淋溶而流入河流、海洋中的NO3-减少,消除因硝酸积累对生物的毒害作用。
2.生物除磷
1)生物除磷只要由一类统称为聚磷菌的微生物完成,由于聚磷菌能在厌氧状态下同化发酵产物,使得聚磷菌在生物除磷系统中具备了竞争的优势。
2)在厌氧状态下,兼性菌将溶解性有机物转化成挥发性脂肪酸;聚磷菌把细胞内聚磷水解为正酸盐,并从中获得能量,吸收污水中的易讲解的COD,同化成细胞内碳能源存贮物聚β-羟基丁酸或β-羟基戊酸等
3)在好氧或缺氧条件下,聚磷菌以分子氧或化合态氧作为电子受体,氧化代谢内贮物质PHB或PHV等,并产生能量,过量地从无水中摄取磷酸盐,能量以高能物质ATP的形式存贮,其中一部分有转化为聚磷,作为能量贮于胞内,通过剩余污泥的排放实现高效生物除磷目的