上海知名硝化菌找哪家

时间:2021年05月22日 来源:

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。

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。 绵津环保为客户提供成熟稳定、性价比高的整体解决方案!上海知名硝化菌找哪家

硝化菌是活性污泥工艺中不可或缺的一种微生物,属于好氧自养型微生物,主要功能是将污水中NH4+-N转化成NO2-和NO3-。

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。

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。

反硝化细菌最适宜的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值还影响反硝化最终产物,pH值超过7.3时终产物为氮气,低于7.3时终产物是N2O。



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硝化菌是活性污泥工艺中不可或缺的一种微生物,属于好氧自养型微生物,主要功能是将污水中NH4+-N转化成NO2-和NO3-。

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。

硝化反应用化学方程式表示如下:

亚硝化反应式:

NH4++1.5O2→NO2-+H 2O+2H+

硝化反应式:

NO2-+0.5O2→NO3-

总反应式:

NH4++2O2→NO3-+H2O+2H+

从上述反应式中可以看出,硝化反应中氧的分配是不均衡的,也就是说在亚硝化阶段的氧量是硝化阶段的3倍左右。


影响硝化菌氨氮硝化的主要因素

1温度(T)

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。

2溶解氧(DO)

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。 绵津环保在国内典型客户有中国石化、中国石油、神华集团、宝钢集团、罗氏制药、台塑集团等。

在脱氮过程中,C/N将影响活性污泥中硝化菌所占的比例。因为硝化菌为自养型微生物,代谢过程不需要有机质,所以污水中的BOD5/TKN越小,即BOD5的浓度越低硝化菌所占的比例越大,硝化反应越容易进行。

氨氮是硝化作用的主要基质,应保持一定的浓度,但氨氮浓度超过100~200mg/L时,会对硝化反应起阻碍作用,其阻碍程度随着氨氮浓度的增加而增加。

反硝化过程需要有足够的有机碳源,但是碳源种类不同亦会影响反硝化速率。反硝化碳源可以分为三类:一种是易于生物降解的溶解性的有机物;第二类是可慢速降解的有机物;第三类是细胞物质,细菌利用细胞成分进行内源硝化。在三类物质中,较早有机物作为碳源的反应速率最快,第三类最慢。

有研究认为,废水中BOD5/TKN≥4~6时,可以认为碳源充足,不必外加碳源。

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公司与中科院、同济大学、中南大学、浙江工商大学等科研机构和知名高校联合研发。上海知名硝化菌找哪家

生物脱氮过程包括氨氧化、亚硝化、硝化及反硝化,有机物降解碳化过程亦伴随着这些过程同时完成。综合考虑各项因素(如菌种及其增值速度、溶解氧、pH值、温度、负荷等)可有效减化和改善生物脱氮的总体过程。

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