福建新品硝化菌

时间:2020年06月24日 来源:

大量研究表明,氨氧化菌和亚硝酸盐氧化菌的适宜的pH分别为7.0~8.5和6.0~7.5,当pH值低于6.0或高于9.6时,硝化反应停止。硝化细菌经过一段时间驯化后,可在低pH值(5.5)的条件下进行,但pH值突然降低,则会使硝化反应速度骤降,待pH值升高恢复后,硝化反应也会随之恢复。

反硝化细菌**适宜的pH值为7.0~8.5,在这个pH值下反硝化速率较高,当pH值低于6.0或高于8.5时,反硝化速率将明显降低。此外pH值还影响反硝化**终产物,pH值超过7.3时终产物为氮气,低于7.3时终产物是N2O。

硝化过程消耗废水中的碱度会使废水的pH值下降(每氧化1g 将消耗7.14g碱度,以CaCO3计)。相反,反硝化过程则会产生一定量的碱度使pH值上升(每反硝化1g 将产生3.57g碱度,以CaCO3计)但是由于硝化反应和反硝化过程是序列进行的,也就是说反硝化阶段产生的碱度并不能弥补硝化阶段所消耗的碱度。因此,为使脱氮系统处于比较好状态,应及时调整pH值。


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硝化作用,是一个需要两组细菌参与才能完成的两步过程。也就是较早阶段,氨通过一组自养菌(主要以亚硝化单胞菌属,亚硝化球菌属,亚硝化螺旋菌属,亚硝化叶菌属等等细菌为主,注意前面都有亚硝化的前缀)氧化成亚硝酸盐,第二阶段,亚硝酸盐被另一组的自养菌(主要以硝化菌属,硝化球菌,硝化螺菌,硝化囊菌属等细菌为主,前缀是硝化)氧化成硝酸盐。

好的硝化菌必须是两种不同的细菌发挥作用才能完成污水厂内的污水硝化。

污水处理厂在受到毒性物质冲击或者低温条件下,土著的硝化菌数量减少,活性 降低,繁殖受到阻碍,氨氮去除率下降。MicroBoost®-N提供的硝化细菌协同

土著的硝化菌增强系统的硝化能力,提高系统在毒性、低温条件下运行 性能。MicroBoost®-N可以在污水处理系统启动期,快速建立硝化系统;可以

在污水处理系统硝化系统受到冲击时使用,快速恢复硝化功能,可以在污水处理,系统日常运行时使用,增加硝化系统的稳定性和持续性。



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硝化反应适宜的温度范围为5~35℃,在5~35℃范围内,反应速度随温度升高而加快,当温度小于5℃时,硝化菌完全停止活动;在同时去除COD和硝化反应体系中,温度小于15℃时,硝化反应速度会迅速降低,对硝酸菌的阻挡会更加强烈。

反硝化反应适宜的温度是15~30℃,当温度低于10℃时,反硝化作用停止,当温度高于30℃时,反硝化速率也开始下降。有研究表明,温度对反硝化速率的影响取与反应设备的类型、负荷率的高低都有直接的关系,不同碳源条件下,不同温度对反硝化速率的影响也不同。

绵津环保科技(上海)有限公司的硝化菌种MicroBoost®-N是针对污水处理厂去除氨氮研发的生物制剂。本产品由从大自然中筛选出的亚硝化单胞菌和硝化杆菌组成,它们属于严格的自养微生物。 MicroBoost®-N为浓缩液态产品,在生化反应中,通过直接接种亚硝化单胞菌和硝化杆菌,提升氨氮去除效率。

内循环回流的作用是向反硝化反应器内提供硝态氮,使其作为反硝化作用的电子受体,从而达到脱氮的目的,循环比不但影响脱氮的效果,而且影响整个系统的动力消耗,是一项重要的参数。循环比的取值与要求达到的效果以及反应器类型有关。有数据表明,循环比在50%以下,脱氮率很低;脱氮率在200%以下,脱氮率随循环比升高而***上升;循环比高于200%以后,脱氮效率提高较缓慢。一般情况下,对低氨氮浓度的废水,回流比在200%~300%**为经济。 绵津环保为您提供硝化菌咨询报价。

在好氧条件下硝化反应才能进行,溶解氧浓度不但影响硝化反应速率,而且影响其代谢产物。为满足正常的硝化反应,在活性污泥中,溶解氧的浓度至少要有2mg/L,一般应在2~3mg/L,生物膜法则应大于3mg/L。当溶解氧的浓度低于0.5~0.7mg/L时,硝化反应过程将受到限制。

传统的反硝化过程需在较为严格的缺氧条件下进行,因为氧会竞争电子供体,且会阻碍微生物对硝酸盐还原酶的合成及其活性。但是,在一般情况下,活性污泥生物絮凝体内存在缺氧区,曝气池内即使存在一定的溶解氧,反硝化作用也能进行。研究表明,要获得较好的反硝化效果,对于活性污泥系统,反硝化过程中混合液的溶解氧浓度应控制在0.5mg/L以下;对于生物膜系统,溶解氧需保持在1.5mg/L以下。


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影响硝化菌氨氮硝化的主要因素

1、氧化还原电位(ORP)

在理论上,缺氧段和厌氧段的DO均为零,因此很难用DO描述。据研究,厌氧段ORP值一般在-160~-200mV之间,好氧段ORP值一般在+180mV坐右,缺氧段的ORP值在-50~-110mV之间,因此可以用ORP作为脱氮运行的控制参数。

2、阻挡性物质

某些有机物和一些重金属、**物、硫及衍生物、游离氨等有害物质在达到一定浓度时会硝化反应的正常进行。游离氨的允许浓度:亚硝酸(Nitosomonas)为10~150mg/L,硝酸盐(Nitrobacter)为0.1~1mg/L。有机物硝化反应的主要原因:一是有机物浓度过高时,硝化过程中的异养微生物浓度会**超过硝化菌的浓度,从而使硝化菌不能获得足够的氧而影响硝化速率;二是某些有机物对硝化菌具有直接的0作用。

3、其他因素影响

生物脱氮系统涉及厌氧和缺氧过程,不需要供氧,但必须使污泥处于悬浮状态,搅拌是必需的,搅拌所需的功率对竖向搅拌器一般为12~16W/m3,对水平搅拌器一般为8W/m3。



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