現(xiàn)在一個水處理項目,,處理生活污水的,欲培養(yǎng)硝化菌和反硝化菌,,我是新手,,希望有經(jīng)驗的大俠介紹一下經(jīng)驗,,如何培養(yǎng)硝化菌和反硝化菌,謝謝了
反硝化菌在污水脫氮中應用反硝化是在反硝化細菌的作用下,以硝酸鹽作為最終電子受體而進行的無氧呼吸過程.從污水脫氮的角度論述反硝化在污水脫氮中的作用,、污水脫氮的機理,、污水脫氮過程中反硝化作用的影響因素等.從反硝化的角度出發(fā),論述了反硝化細菌的類群、反硝化作用的機理,、反硝化細菌細胞中參與反硝化過程的關(guān)鍵酶.反硝化菌在污水脫氮中應用反硝化細菌是一種能引起反硝化作用的細菌,。多為異養(yǎng)、兼性厭氧細菌,,如反硝化桿菌,、斯氏桿菌、螢氣極毛桿菌等。 分布用途 它們在氙氣條件下,,利用硝酸中的氧,,氧化有機物質(zhì)而獲得自身生命活動所需的能量。反硝化細菌廣泛分布于土壤,、廄肥和污水中,。可以將硝態(tài)氮轉(zhuǎn)化為氮氣而不是銨態(tài)氮,,與硝化細菌作用不完全相反,。目前主要應用于污水處理,如景觀水治理,城市內(nèi)河治理,水產(chǎn)養(yǎng)殖處理等,其中水產(chǎn)養(yǎng)殖污水處理應用最為廣泛 產(chǎn)品特點 采用優(yōu)良反硝化菌株經(jīng)特殊工藝發(fā)酵而成。菌株反硝化能力強,,能夠以亞硝態(tài)氮和硝態(tài)氮作氮源,,活化簡單,繁殖迅速,,作用效果顯著,,24小時可見效。針對養(yǎng)殖水體亞
如果流出曝氣池的活性污泥混合液溶解氧低于0.5,,并且碳氮比嚴重失衡的話,,停留在二沉池的活性污泥就會出現(xiàn)上浮的現(xiàn)象。那么溶解氧低0.5我倒是能理解導致后面發(fā)生反硝化,,但后面的并且碳氮比嚴重失衡怎么解釋,?
先大致介紹下我們的廢水:發(fā)酵廢水,廢水主要是成分是醇類COD25000,,其他還有一些清洗廢水,,主要含NaOH,COD5000,,另外一部分是菌體蛋白,,成分很復雜COD50w左右,但總量只進3%,。 廢水先進調(diào)節(jié)池均質(zhì)后進UASB系統(tǒng),,出水一部分去稀釋原水,一部分進好氧曝氣,。試運行半年左右,,COD基本達標,但總氮超標,,于是年底清池改造,,將原生化池改隔斷成4個小池,類似前置反硝化,,本人也是廢水處理小白,,去年也是臨危受命,,雖然是生物工程專業(yè),也讀了些相關(guān)書籍,,可以是經(jīng)驗很有限,,現(xiàn)在準備調(diào)試了,大神們能不能
我是剛接觸污水處理的小白,,之前看資料硝化是把N轉(zhuǎn)化為硝酸鹽,,反硝化把硝酸鹽轉(zhuǎn)化為氮氣,所以我覺得污水除氮應該先經(jīng)過硝化再反硝化啊,,為什么有的工藝是先反硝化再硝化,?這樣能除去N嗎?
根據(jù)傳統(tǒng)生物脫氮理論,脫氮途徑一般包括硝化和反硝化兩個階段,,硝化和反硝化兩個過程需要在兩個隔離的反應器中進行,,或者在時間或空間上造成交替缺氧和好氧環(huán)境的同一個反應器中;實際上,,較早的時期,,在一些沒有明顯的缺氧及厭氧段的活性污泥工藝中,人們就層多次觀察到氮的非同化損失現(xiàn)象,,在曝氣系統(tǒng)中也曾多次觀察到氮的消失,。在這些處理系統(tǒng)中,硝化和反硝化反應往往發(fā)生在同樣的處理條件及同一處理空間內(nèi),,因此,這些現(xiàn)象被稱為同步硝化/反硝化(SND),。 1,、同步硝化反硝化的優(yōu)點 對于各種處理工藝中出現(xiàn)的SND現(xiàn)象已有大量的報道,包括生物轉(zhuǎn)盤,、連續(xù)流反應器以及序批示SBR反應器等等,。與傳統(tǒng)硝化-反硝化處理工藝比較,SND具有以下的一些優(yōu)點: 1,、 能有效地保持反應器中pH穩(wěn)定,,減少或取消堿度的投加; 2,、減少傳統(tǒng)反應器的容積,,節(jié)省基建費用; 3,、 對于僅由一個反應池組成的序批示反應器來講,,SND能夠降低實現(xiàn)硝化-反硝化所需的時間,; 4、 曝氣量的節(jié)省,,能夠進一步降低能耗,。 因此SND系統(tǒng)提供了今
硝化細菌統(tǒng)歸于硝化桿菌9個屬:硝化桿菌屬(Nitrobacter)、硝化刺菌屬(Nitrospina),、硝化球菌屬(Nitrococcus),、亞硝化單胞菌屬(Nitrosomonas)、亞硝化螺菌屬(Nitrosospira),、亞硝化球菌屬(Nitrosococus)和亞硝化葉菌屬 (Nitrosolobus),,共14種,除上述9屬外還有另外2屬(硝化螺菌屬Nitrospira和亞硝化弧菌屬Nitrosovibrio)共20種。
污水脫氮是在生物硝化工藝基礎(chǔ)上,,增加生物反硝化工藝,,其中反硝化工藝是指污水中的硝酸鹽在缺氧的條件下,被微生物還原成氮氣的生化反應過程,。導致出水總氮超標的原因有很多種,,主要是:
目前,關(guān)于污水的N的去除受到了非常大的重視,。那么,,對于學環(huán)保的而言,污水中N的有效去除,,最佳的方法還是硝化-反硝化反應,。傳統(tǒng)生物脫氮方法在廢水脫氮方面起到了一定的作用,但仍存在許多問題,。如:氨氮完全硝化需消耗大量的氧,,增加了動力消耗;對C/N比低的廢水,,需外加有機碳源,;工藝流程長,占地面積大,,基建投資高等,。近年來,生物脫氮領(lǐng)域開發(fā)了許多新工藝,,比方說短程硝化反硝化法,,大家談談對短程硝化反硝化法的理解吧。最好請做個這方面研究的朋友多多參與,!
我在污染物排放標準上怎么沒有看到總氮的要求呢,?如果不要求總氮,,那為何氨氮變成硝態(tài)氮以后還要反硝化去除呢,?[ 本帖最后由 water-hierarch 于 2009-7-17 14:31 編輯 ]
⑴ 厭氧氨氧化基本概念與原理:氨氮的氧化主要是在好氧或限氧條件下進行,。理論上,氨氮可以作為反硝化的無機電子供體,。這一反應的自由能與好氧硝化過程的相當,。依據(jù)此熱力學計算,科學界在18世紀就預測了可能有氧化氨氮為N2的兩種自養(yǎng)型微生物的存在,,而這一過程的真正發(fā)現(xiàn)卻是在兩個世紀之后荷蘭Delft大學在多階段廢水處理系統(tǒng)中試研究中發(fā)現(xiàn),,隨著N03的消耗量增加,反應器出水中NH3消失,,同時伴隨有N2產(chǎn)生量的增加,。他們獲得的最大NH3去除負荷為1.2nmol/(L.h)。在他們的連續(xù)流試驗中,,通過氮的氧化還原平衡式也表明,,在厭氧條件下,每減少1moI NH3,,消耗o.6m01NQ,,產(chǎn)生o.8m01N3G這一新的發(fā)現(xiàn)被稱為ANAMMOX。即在厭氧條件下氨氮以亞硝破氮作為電子受體直接被氧化成氮氣的過程,,其反應式如下: 在ANAMMOX過程中,,一個單位的亞硝酸根和一個單位的銨結(jié)合而釋放出氮氣。這意味著在應用中需要注意這個過程的兩個方面:在廢水中的銨需要有一半氧化成亞硝鼓鹽(要防止全部氧化成亞硝釀鹽),,并且需要對反應器進行適宜的設(shè)計,,使其能有效地持留ANAMMOX菌群的生物量,以使AN
現(xiàn)急切需要相關(guān)資料:請問硝化菌是否能夠吸磷,?二者之間有相關(guān)性嗎,?在除磷方面有沒有可供參考的資料?在實驗方面應該如何操作呢,?請各位同行幫忙給予答復,不勝感激~~
各位同行,、老師,、師兄弟們:請問有沒有人研究過讓硝化菌來除磷,這是否有效果???目前有沒有這方面的研究?如果有人研究過請給予答復,,不勝感激,!
發(fā)幾篇國外對于硝化反硝化的研究論文,,與大家共享。
各位大俠:請教,,反硝化時,,反硝化1mg的硝酸鹽氮消耗多少碳源?我查過好多文獻,,反硝化1mg的硝酸鹽氮理論消耗2.87mg的COD,,一般4mg的COD即可滿足反硝化的需求.現(xiàn)在我正在做一個中試實驗,進水水質(zhì)比較特殊,,屬于深度處理的范疇,。COD100左右,BOD基本小于5,,總氮40左右,,出水要求一級B。很明顯反硝化需要投加碳源,,如果以上面的理論,,去除30mg的硝酸鹽氮的話,即大約需要30×4=120mg的BOD
項目為豬場的廢水,,工藝為兩級AO1,、氨氮超標,求助一下硝化菌世代周期為5天左右,,反硝化世代周期為15天左右,,如果想培養(yǎng)這些菌的話,排泥時間與世代周期有什么關(guān)系,,怎么控制,。2、培養(yǎng)硝化,、反硝化菌還需要注意的地方,,因為培養(yǎng)時間比較長,怎么在培養(yǎng)時間內(nèi)判斷這些菌是否已經(jīng)開始或者已經(jīng)長成,。3,、以兩級AO工藝為例,氨氮如果超標了
這是我的反硝化池,,DO 0.1mg/l 左右,, 這幾天看水變成黑色,產(chǎn)生了許多泡沫,,這種現(xiàn)象正常不,?
硝化菌對廢水中的有毒物質(zhì)比較敏感,抑制物的存在將嚴重影響氨氮的去除效率,,我想問一下哪些物質(zhì)會對硝化菌產(chǎn)生抑制作用,? 哪些參考文獻對這方面有較多的論述? 針對不同的抑制物質(zhì),,工程實踐中怎樣操作有利于避免或緩解抑制?
硝化反硝化過程中,,硝化作用的程度往往是生物脫氮的前提,,其控制相對比較簡單;反硝化作用是生物脫氮的關(guān)鍵,,其受諸多因素影響較大,。
硝化反硝化的碳源,、堿度的計算