山东官方授权经销污水处理产品的优势所在

时间:2020年05月29日 来源:

     Bio Max®-Carbon是以多种有机物质为原料,经过发酵和特种酶水解技术生产的一种新型碳源产品。Bio Max®- Carbon产品具有少量投加,易被微生物吸收利用,减少有机污泥产量,提高污泥活性的特点。它是污水生化系统启动调试或缩短恢复时间的必备碳源产品,同时也是传统脱氮、氯酸盐去除工艺的碳源优先。我们拥有强大的供应链,执行严格的质量控制计划,为我们的客户提供功能一致和品质的产品。

     Bio Max®-Carbon是可以作为市政、工业污水处理厂的碳源产品使用,提升污泥活性,同时可作为TN-硝态氮提标改善的碳源产品。本产品可以克服传统碳源产品投加量大,低温水环境溶解度下降、结晶,吸收率低,总氮去除率差,碳源有危险,有强烈刺激味等非环境友好因素。 绵津环保为您定制污水处理解决方案。山东官方授权经销污水处理产品的优势所在


     碳是构成微生物细胞的重要物质,参与活性污泥处理的微生物对碳源需求量较大,一般以BOD5计,不应低于100mg/L。生活污水碳源比较充足,对于一些碳源不足的工业废水则应补充碳源,如葡萄糖或是淀粉等,当然我公司出品的生物新型碳源也是非常适用的。

     氮是组成微生物细胞内蛋白质和核酸的重要元素,氮源可来自NH3、NO3等无机氮化合物,也可以来自尿肽氮化合物、蛋白质胨(音dong)以及氨基酸、苯胺等有机含氮化合物。生活污水中氮源充足,不需要另行投加;工业废水则应考虑含氮是否充足,必要时可投加尿素、***铵等。

磷是合成**白、卵磷脂以及其他磷化合物的重要元素,在微生物的代谢和物质转化中起重要作用。辅酶I、辅酶II、磷酸腺苷等都含有磷。微生物主要从无机磷化合物中获取磷。磷源不足将影响酶的活性,从而使微生物的生理功能受到影响。

一般三大营养物质(碳源、氮源、磷源)比例关系为BOD:N:P=100:5:1




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       污水处理按照方法来分,可以分为物理、化学处理方法。物理方法就是通过物理作用对漂浮在水中以及悬浮在水中的物质进行去除。常用的方法有过滤、离心,常用的处理工艺有格栅、曝气沉砂池、气浮、隔油池、初次沉淀池简称初沉池,紫外消毒等。生物处理方法主要有活性污泥法、奥贝尔氧化沟、卡鲁赛尔氧化沟、A/O、SBR、CASS等。也可以根据污水处理流程分为一级处理、二级处理、三级处理及深度处理。


     反硝化菌是属于异养型兼性厌氧菌,在厌氧的条件下以 NOx-N 为电子受体,以有机物(有机碳)为电子供体。由此可见,碳源是反硝化过程中不可少的一种物质,进水的 C/N 直接影响生物脱氮除氮效果的重要因素。一般 BOD/TKN=3~4,有机物越充分,反应速度越快,当废水中 BOD/TKN 小于 3 时,需要外加碳源才能达到理想的脱氮目的。因此碳源对反硝化效果影响很大。反硝化的碳源来源主要分三类:一是废水本身的组成物,如各种有机酸、淀粉、碳水化合物等;二是废水处理过程中添加碳源,一般可以添加附近一些工业副产物,如乙酸、丙酸和甲醇等;三是活性污泥自身死亡自溶释放的碳源,称为内源碳。

     反硝化是异养兼性厌氧菌,只有在无分子氧而同时存在硝酸和亚硝酸离子的条件下,它们才能利用这些离子中的氧进行呼吸,使硝酸盐还原。如反应器内溶解氧较高,将使反硝化菌利用氧进行呼吸,、反硝化菌体内硝酸盐还原酶的合成,或者氧成为电子受体,阻碍硝酸盐的还原。但是,另一方面,在反硝化菌体内某些酶系组分只有在有氧条件下,才能合成,这样,反硝化菌以在厌氧、好氧交替环境中生活为宜,溶解氧应控制在 0.5mg/L。


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     发达国家,污水处理效率比我国高出一大截。我国的污水处理技术主要参考国外的污水处理工艺,但与国外同期的技术发展水平有相当大的差距,处理效率不高,自动化程度低,能量消耗较大,污水处理投入资金不足,设备维护费用高,管理水平以及技术能力还有很大的提升空间。市场迫切需要更多理念先进、管理和技术经验丰富的专业性环保公司。

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通过硝化反应之后,产生的NO3-N 和 NO2-N,通过反硝化作用使硝态氮转化成氮气,而逸入大气。 由此可见,进行生物脱氮可分为氨化-硝化-反硝化三个步骤。由于氨化反应速度很快。在一般废水处理设施中均能

完成,故生物脱氮的关键在于硝化和反硝化。 上文已经提到硝化,而反硝化作用是指在厌氧或缺氧DO<(0.3-0.5mg/L)条件下,硝态氮、亚硝态氮及其其它氮氧化物被用作电子受体而还原为氮气或氮的其它气态氧化物的生物学反应。这个过程都是反硝化细菌完成。

进行这类反应的细菌主要有变形杆菌属、微球菌属、假单胞菌属、芽胞杆菌属、产碱杆菌属、黄杆菌属等兼性细菌,它们在自然界中存在。有分子氧存 在时,利用 O2 作为**终电子受体,氧化有机物,进行呼吸;无分子氧存在时,利用 NO3―或者 NO2―进行呼吸。研究表明,这种利用分子氧和 NO3―之间的转换很易进行,即使频繁交换也不影响其反硝化的进行。 大多数反硝化菌能进行反硝化的同时将 NO3―同化为 NH4+而供给细胞合成之用,这也就是所谓同化反硝化。只有当 NO3―作为反硝化菌可利用的氨源时NO3―同化代谢才能发生。



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