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不过生物膜的挂膜原理应该是相同的。至于监测SV,我想在膜法处理中并不是重要的控制指标。问:我采用流动床生物膜工艺,一般在培养过程中静态培养到什么地步才可连续进水培养??在此过程中DO、SV等指标如何控制?如果进水COD浓度在50mg/L左右(低浓度生活污水),BOD为15mg/L左右,水温在12度,启动培养时,需要注意哪些呢?答:我想,检测进出水加以对比(去除率),观察生物膜状况,是可以判断是否可以连续进水的。那么低的进水有机物浓度(需要贫营养微生物)和12度的低温,我想挂膜是有些难度的,如果填料自身的性能又不是很理想,岂不是更难了。
在挂膜培养时可否外加些碳源,形成膜基后挂膜应更容易。(十八)活性污泥生长较快,出水中TP忽高忽低,请问,这该如何控制污泥量?答:1.排泥是总磷去除重要的途径。2.污泥生长过快,我想排泥也会加大吧。这有利于总磷的去除。3.厌氧的控制,有利于嗜磷菌对磷的有效去除。4.进水有机物的浓度对磷的有效去除也有影响,低负荷运行较高负荷运行,总磷去除率偏低的。5.对于出水中TP忽高忽低,我想跟进水含磷浓度的变化,营养剂投加量的变化,溶解氧的控制,以及上面讲的排泥等情况有关,你可以检查一下吧。只要不是设计中的重大问题。 硝化细菌固体比液体的好吗?蚌埠进口硝化细菌
要处理这一问题的一个办法是通过每天或者更频繁(如果鱼儿的密度很大的话)的换水,但这是不切实际的。因为养鱼是一种休闲爱好而不是为了锻炼身体的肌肉。另一个办法是用某种物质来吸收这些氨。确实有一些东西可以满足这项要求,但必须频繁地更换,而且这些物质在特定的环境下可能会失效(比如缸中需要加入NACL处理病鱼或是增加盐份时),但归根结底这不是一种自然的方法。实际上有一种非常便宜的方法(事实上可以不花任何钱)来克服这一问题。水中有两种细菌,因此在往缸里装水时它们就会在缸里存在。它们分别是Nitrosomonas(亚硝化单胞菌)和Nitrobacter,它们也被称为“硝化”或“有益”细菌。它们是好氧细菌,也就是说它们必须在有氧的环境中才能存活,因此它们通常可以在水流较激的地方存在(比如过滤器内部)。在那里它们会聚集在一起并开始产生作用。它们吸收氧气和氨作用产生亚硝酸盐(NO2-),然后将亚硝酸盐转化为硝酸盐(NO3-)。这个反应过程可以用以下表示:Nitrosomonas:2NH3+3O2è2HNO2+2H2O+能量反应所产生的能量被细菌自己吸收用以生化反应的需要。这一反应所产生的亚硝酸是一种弱酸,会在水中分解成氢离子(H+)和亚硝酸基(NO2-)。亚硝酸。六安硝化细菌推荐半点科技代理的硝化细菌是进口产品,质量可靠,请放心使用!
图2-1传统活性污泥法工艺流程图污水中的有机物在曝气池停留的过程中,曝气池中的微生物吸附污水中的大部分有机物,并且在曝气池中被氧化成无机物,然后在沉淀池中经过沉淀后的部分活性泥需要回流到曝气池中。该工艺的优点有:有机物去除率高,污泥负荷高,池的容积小,耗电省,运行成本低。该工艺的缺点有:普通曝气池占地多,建设投资大,满足国家标准相关指标范围小、易产生污泥膨胀现象,磷和氮的去除率低。A/O法。2A/O法是在传统活性污泥法的基础上发展起来的一种工业污水处理工艺,其中A**Anoxic(缺氧的),O**Oxic(好氧的)。A/O法是一种缺氧----好氧生物工业污水处理工艺。该工艺通过增加好氧池与缺氧池所形成的硝化----反硝化反应系统,很好的处理了污水中的氮含量,具有明显的脱氮效果。但是此硝化----反硝化反应系统需要得到很好的控制,这样就对该工艺提出了更高的管理要求,这也成为了该工艺的一大缺点。其工艺流程图如下:A2/O法。
传统活性污泥法。1传统活性污泥处理法是一种**古老的工业污水处理工艺,其工业污水处理的关键组成部分为沼气池与沉淀池,主要处理部分关系框图如图2-1所示。
(十九)因为故障原因,原来运行正常的AAO工艺实验装置(容积4m3,进水COD260出水25MLSS2000HRT12h,比值1:3:6DO2水温30NP是正常的生活污水水平),漏水漏掉了30%左右,请问保持平常的运行条件下,多久能恢复到原来的运行水平?答:可能要1~2周!(二十)如果没有污泥回流,排放的污泥全部进行脱水,如何确定污泥龄。再有,你对运行中的高负荷和低负荷运行是如何看待的。答:1.不回流,还可以按本站前面交流中提到的算式进行计算的。2.高负荷运行,出水指标自然会升高,抗冲击能力相对下降。3.底负荷运行反之,但污泥老化也可导致出水指标上升。4.合理控制自然比较好,如果长期负荷太高、太低多不利于出水指标的稳定,微生物也会产生不利的,如浮渣产生、泡沫产生、丝状菌膨胀、污泥解体等等。我想总磷控制都是可控的。硝化细菌好不好怎么评估?请洽半点科技?
才真正开始了你的氮循环。这样一个氮循环的过程有时需要几周,甚至更长的时间你们可能有这样一种相同的经历第,放入闯缸鱼,此时氨和亚硝酸盐浓度为0,水是非常清澈的,象水晶般第3天,水开始发白,氨的浓度马上升到一个危险水平,硝化细菌开始繁殖生长,鱼只开始窘迫,拒食第5天氨的浓度达到高峰,硝化细菌开始把氨转换为亚硝酸盐,鱼出现明显不适,有些鱼可能在这一时间死去第8天,氨被转换为了亚硝酸盐,亚硝酸盐浓度上升,鱼的状态开始好转到了第14天,亚硝酸盐的浓度又开始上升到高峰,,鱼再次陷入窘迫,某些强壮的鱼,可以挺过这一时期第20天左右,亚硝酸盐开始下降,氮循环第2阶段开始,鱼只状态好转,水质也开始稳定第25天亚硝酸盐被转换成硝酸盐。亚硝酸盐的浓度迅速降低。第30天,氨和亚硝酸盐已经检测不出,水族箱完成了氮循环,你可以换掉一部分水,然后放入你想要的鱼了。还有你的过滤系统,滤材可以换成:过滤棉/瓷环/生化球/沸石/活性炭/过滤棉,因为沙石和瓷环效果差不多,所以不再重复。甚至滤材还可以再简单点:过滤棉/瓷环/生化球就可以了。六、硝化作用在“老”水族箱中有上兆的细菌生存着,不同的细菌有着不同的工作和任务。氨氮去除菌中里面通常复配了多种硝化细菌和氨化细菌。上饶硝化细菌联系方式
生物脱氮两步走,先通过硝化细菌(氨氮去除菌)将氨氮氧化成硝态氮,然后通过反硝化菌(总氮去除菌)脱氮。蚌埠进口硝化细菌
2.分解“半有害物质”的基本思路全世界都在研究这个课题,咱们也一样,当然咱们的原则是“少花钱、多办事”啦。咱们的基本思路就是通过藻类或一些快速生长的水生植物把这些“半有害物质”吃掉!咱们把它叫做“低等生物脱氮还原系统”!3.“低等生物脱氮还原系统”的建设方法利用藻类对光线的敏感反应,在过滤设备里设置**的滤槽并配合合适的光照(用色温在2500K左右的节能灯),大量培养褐藻、绿藻甚至黑毛藻;或者在滤槽里、缸里栽种大量的水生植物,除了水草以外还有类似万年青、开运竹、浮萍、槐叶萍甚至是水葫芦这样的东西;当然**合适的方法是通过种植大量的水草来解决,但是水草的种植需要良好的灯光器材、肥料和维护方法,这里就不详细说啦。这些大量的藻类或植物会把“半有害物质”基本消除,并成为养水的一道工序。这样我们就基本完成了整个鱼缸的水的氧化分解脱氮还原这个大循环体系。初步的使缸里的水成为具有自我净化能力的水系统。也就基本上完成了一个长期不换水的鱼缸生态循环过滤系统的建设。需要注明的一点是,我们认为定期的换水是维护鱼缸生态稳定的不可或缺的手段。长期不换水并不是比较好的养鱼的方法,不仅*因为比较难以建立。蚌埠进口硝化细菌
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