硝化菌技术指导

时间:2021年10月10日 来源:


      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。




绵津环保硝化菌种,有效解决氨氮超标问题。硝化菌技术指导

影响硝化菌氨氮硝化的主要因素:酸碱度(pH值)

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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影响硝化菌氨氮硝化的主要因素

酸碱度(pH值)

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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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。 绵津环保硝化菌经得起质量考验!

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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。



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硝化菌使用方法:

MicroBoost®-N 可直接加污水处理厂的 SBR、Cass 池、氧化沟、A/O 等工艺 的曝气区域内。绵津环保技术(上海)有限公司的技术工程师会为您制定适合、详细的技术方案。


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绵津环保科技(上海)有限公司是一家公司参与主导国内外大型环保项目近百项,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。同时公司与中科院、同济大学、中南大学、浙江工商大学等科研机构和**高校联合研发,力争成为集生产销售、项目EPC总包、生态环境咨询服务、承包运营为一体的综合型专业环保公司。主营环保科技,化工原料及产品等。的公司,致力于发展为创新务实、诚实可信的企业。绵津环保拥有一支经验丰富、技术创新的专业研发团队,以高度的专注和执着为客户提供生物促进硝化菌,生物促进总氮去除菌,高效碳源,生物促进COD菌。绵津环保始终以本分踏实的精神和必胜的信念,影响并带动团队取得成功。绵津环保创始人郑国金,始终关注客户,创新科技,竭诚为客户提供良好的服务。

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