低温微生物在污水处理中的应用研究

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微生物在污水处理中的应用

微生物在污水处理中的应用

微生物在污水处理中的应用一、引言污水处理是一种将废水中的有害物质去除或转化为无害物质的过程。

传统的污水处理方法包括物理处理、化学处理和生物处理。

而微生物在污水处理中的应用是一种环保、高效且经济的方法。

本文将详细介绍微生物在污水处理中的应用,并探讨其优势和挑战。

二、微生物在污水处理中的作用1. 生物降解有机物微生物在污水处理中起到了关键作用。

它们能够降解有机物,将有机物转化为无机物。

在污水处理厂中,通过添加适量的微生物,可以加速有机物的降解过程,从而减少有机物对水环境的污染。

2. 氨氮和硝酸盐的转化微生物还能够将废水中的氨氮转化为硝酸盐。

这个过程被称为硝化过程。

硝化过程是污水处理中的重要环节,它能够将有毒的氨氮转化为对水体无害的硝酸盐。

同时,硝化过程还能够释放出一定量的能量,用于微生物的生长和维持污水处理系统的稳定运行。

3. 除去污水中的重金属微生物在污水处理中还能够去除重金属污染物。

通过微生物的作用,重金属离子可以被还原为金属或沉淀形式,从而达到去除重金属的目的。

这种方法不仅高效,而且环保,避免了传统方法中使用的化学药剂对环境的污染。

三、微生物在污水处理中的应用技术1. 活性污泥法活性污泥法是一种常用的微生物处理污水的方法。

该方法通过添加活性污泥,利用微生物的降解能力将有机物降解为无机物。

在活性污泥法中,微生物通过吸附、吸附、降解等过程去除污水中的有机物。

这种方法具有操作简单、成本低等优点,被广泛应用于城市污水处理厂。

2. 厌氧消化法厌氧消化法是一种利用微生物的厌氧降解能力处理污泥的方法。

在厌氧消化过程中,微生物通过厌氧呼吸将污泥中的有机物转化为甲烷和二氧化碳。

这种方法不仅能够降解污泥中的有机物,还能够产生可再生能源。

因此,厌氧消化法被广泛应用于污泥处理和能源回收。

3. 生物膜反应器生物膜反应器是一种利用微生物附着在生物膜上降解废水的方法。

在生物膜反应器中,微生物通过附着在载体上形成生物膜,利用生物膜上的微生物降解有机物。

微生物在污水处理中的应用

微生物在污水处理中的应用

微生物在污水处理中的应用一、微生物在污水处理中的义务和作用污水处理是一项重要的工程行业,其目的是从废水中去除非常量的污染物和有机物质,使得水源可以重新使用。

微生物是污水处理过程中非常重要的组成部分,其主要作用是通过生物方法去除有害物质和有机物质。

微生物在污水处理中的主要作用包括以下几个方面:1. 降解有机物质:微生物可以将有机物质转化成一些小分子,从而降低有机物质的浓度和污染程度。

2. 去除氮和磷:微生物可以将氮和磷转化为无害物质和化合物,在污水处理过程中应用微生物,可以有效地去除氮磷含量,从而提高水资源的使用效率。

3. 去除有害菌群:微生物可以去除一些有害菌群,如细菌,病毒和霉菌等,从而保持水质安全。

二、微生物在生物处理池中的应用生物处理池是一种常见的处理废水的设备,包括生物过程池,沉淀池和厌氧反应池等。

微生物在生物处理池中的应用主要集中在微生物多样性的维持和调节等方面。

1. 微生物多样性的维持:只有多样性的微生物,才能更加有效地去除污水中的有害物质。

因此,控制生物池中的微生物菌群,保持菌群多样性,是生物技术实践中的重要问题。

2. 微生物菌群的调节:微生物菌群的组成、生长速率和物种等级的相对比例非常重要,可以通过加入特殊的微生物或者改变生物处理池中的条件,从而调节微生物菌群的结构和特性。

例如,可以改变生物处理池中的温度、pH值和溶解气体等,都可以影响微生物的数量和物种的分类。

三、微生物在膜生物反应器中的应用膜生物反应器是常用于工业级污水处理和高浓度有机物质和氮、磷等物质的处理,非常适用于小面积、高密度的废水。

微生物在膜生物反应器中的应用主要体现在改善生物反应器的质量和处理效率上。

1. 提高处理效率:膜生物反应器微生物处理系统可以有效地去除高浓度有机物质和氮、磷等物质,从而提高处理效率。

可以实现通量较高,单位处理面积的处理能力超过20-40m3 / m2 · d。

2. 提高质量:微生物反应器中的膜可以有效地滤除残留颗粒物和有机物质,从而提高净化质量和水资源的安全性。

微生物在污水处理中的应用

微生物在污水处理中的应用

微生物在污水处理中的应用一、引言污水处理是保护环境和人类健康的重要措施之一。

微生物在污水处理中发挥着重要作用,通过降解有机物和去除污染物质,有效净化污水。

本文将详细介绍微生物在污水处理中的应用,并探讨其工作原理和效果。

二、微生物在污水处理中的作用1. 有机物降解微生物可以利用污水中的有机物作为能源和营养源,通过代谢降解有机物质。

微生物在厌氧条件下通过厌氧呼吸降解有机物,产生甲烷等实用产物。

在好氧条件下,微生物通过好氧呼吸将有机物氧化为二氧化碳和水。

2. 污染物去除微生物在污水处理中还可以去除污染物质,如氨氮、硝酸盐、磷酸盐等。

微生物通过氨氧化作用将污水中的氨氮转化为硝酸盐,然后通过硝化作用将硝酸盐转化为氮气释放到大气中。

同时,微生物还可以利用磷酸盐作为能源,将其转化为无机磷酸盐沉淀,从而去除污水中的磷。

3. 细菌群落平衡微生物在污水处理中还起到维持细菌群落平衡的作用。

不同种类的微生物在不同的环境条件下具有不同的生长速率和代谢能力,通过调控微生物的生长和代谢,可以保持细菌群落的平衡,提高污水处理效果。

三、微生物在污水处理中的应用案例1. 活性污泥法活性污泥法是一种常用的污水处理方法,其中微生物起到关键作用。

污水进入活性污泥池后,微生物通过吸附和降解有机物,同时去除氨氮和磷酸盐。

经过沉淀和过滤等步骤后,清洁水被排出。

2. 厌氧消化法厌氧消化法是一种将污泥中的有机物降解为甲烷的方法。

微生物在无氧条件下降解有机物,产生甲烷气体。

这种方法可以同时处理污泥和污水,减少废物排放。

3. 生物滤池生物滤池是一种利用微生物降解有机物的装置。

污水通过滤料层,微生物附着在滤料表面,通过降解有机物和去除污染物。

生物滤池具有结构简单、运行稳定的优点,被广泛应用于污水处理厂。

四、微生物在污水处理中的工作原理微生物在污水处理中的工作原理主要包括降解有机物和去除污染物两个方面。

微生物通过代谢作用将有机物分解为无机物,同时利用氧气氧化污染物质。

微生物在污水处理中的应用

微生物在污水处理中的应用

微生物在污水处理中的应用污水处理是指将含有有害物质的废水经过一系列的物理、化学和生物处理过程,使其达到排放标准或可再利用的水质要求。

微生物在污水处理中起着至关重要的作用,能够有效地降解有机物、去除氮、磷等营养物质,从而净化废水。

本文将详细介绍微生物在污水处理中的应用。

一、微生物的分类和特点微生物是一类微小的生物体,包括细菌、真菌、藻类等。

它们具有以下特点:1. 微小:微生物的体积非常微小,通常在微米级别,因此可以在废水中自由悬浮和繁殖。

2. 繁殖迅速:微生物具有较短的繁殖周期,细菌甚至只需数分钟就能繁殖一倍。

这使得微生物在污水处理过程中能够快速适应环境并发挥作用。

3. 代谢多样:微生物具有多样的代谢方式,可以利用废水中的有机物和无机物进行能量和物质转化。

二、1. 厌氧菌的应用:厌氧菌是一类在缺氧环境下生长和代谢的微生物,主要应用于污水处理中的厌氧消化过程。

厌氧消化是指将污水中的有机物通过厌氧发酵转化为甲烷和二氧化碳等产物。

厌氧菌在厌氧消化过程中起到关键作用,能够有效地降解有机物质,减少废水中的污染物浓度。

2. 好氧菌的应用:好氧菌是一类在氧气充足的环境下生长和代谢的微生物,主要应用于污水处理中的好氧生物处理过程。

好氧生物处理是指将污水中的有机物通过好氧呼吸氧化为二氧化碳和水,同时去除废水中的氮、磷等营养物质。

好氧菌通过降解有机物质,提供氧气和提高废水中氧气浓度,促进废水中的有机物质降解和营养物质的去除。

3. 真菌的应用:真菌是一类具有菌丝体的微生物,主要应用于污水处理中的生物膜法处理过程。

生物膜法是指利用菌丝体形成的生物膜来吸附和降解废水中的有机物质。

真菌通过菌丝体的网络结构形成生物膜,提供了较大的表面积和附着能力,能够有效地吸附和降解废水中的有机物质。

4. 藻类的应用:藻类是一类具有光合作用能力的微生物,主要应用于污水处理中的藻类处理过程。

藻类处理是指利用藻类通过光合作用吸收废水中的营养物质,同时释放氧气,实现废水的净化。

微生物在污水处理中的应用

微生物在污水处理中的应用

微生物在污水处理中的应用一、引言污水处理是保护环境和人类健康的重要工作,而微生物在污水处理中扮演着重要的角色。

微生物可以通过降解有机物、氧化无机物和去除污染物等方式,有效地净化污水。

本文将详细介绍微生物在污水处理中的应用,并探讨其原理和效果。

二、微生物在污水处理中的应用方式1. 厌氧处理厌氧处理是一种利用微生物在无氧条件下降解有机物质的方法。

在厌氧条件下,微生物通过发酵作用将有机物质转化为沼气和有机肥料。

这种处理方式适合于高浓度有机废水的处理,如食品加工废水和农业废水。

2. 好氧处理好氧处理是一种利用微生物在有氧条件下降解有机物质的方法。

在好氧条件下,微生物通过氧化作用将有机物质转化为二氧化碳和水。

这种处理方式适合于低浓度有机废水的处理,如生活污水和轻工业废水。

3. 活性污泥法活性污泥法是一种利用微生物颗粒(活性污泥)降解有机物质的方法。

在活性污泥池中,微生物通过吸附、吸收和降解等过程,将有机物质转化为无机物质。

这种处理方式适合于中等浓度有机废水的处理,如城市污水和工业废水。

三、微生物在污水处理中的原理1. 生物降解微生物通过分泌酶类降解有机物质,将其转化为无机物质。

这个过程中,微生物利用有机物质作为能源和碳源,并释放出能量和二氧化碳。

2. 生物吸附微生物表面具有一定的吸附能力,可以吸附污水中的悬浮物、颗粒物和胶体物质。

通过微生物的吸附作用,可以有效地去除污水中的固体颗粒。

3. 生物氧化微生物通过代谢作用将有机物质氧化为无机物质。

这个过程中,微生物利用氧气作为氧化剂,将有机物质转化为二氧化碳和水。

四、微生物在污水处理中的效果1. 有机物质的降解微生物能够将污水中的有机物质降解为无机物质,从而减少有机物质对水体的污染。

同时,有机物质的降解还能够减少污水的浊度和臭味,提高水质。

2. 氮和磷的去除微生物在污水处理过程中,还可以去除污水中的氮和磷等营养物质。

这些营养物质在水体中过量存在时会导致水体富营养化,引起藻类爆发和水体富氧化等问题。

微生物在污水处理中的应用

微生物在污水处理中的应用

微生物在污水处理中的应用污水处理是保护环境和人类健康的重要环节。

微生物在污水处理中发挥着关键作用,通过降解有机物、去除氮、磷等方式,有效净化污水。

本文将详细介绍微生物在污水处理中的应用,并提供相关数据和案例分析。

一、微生物在污水处理中的降解有机物能力1. 好氧降解:好氧微生物(如细菌和真菌)通过氧化降解有机物,产生二氧化碳和水。

根据研究数据,好氧降解可以去除污水中的70%以上有机物。

例如,某市污水处理厂采用好氧生物滤池处理污水,去除率达到90%以上。

2. 厌氧降解:厌氧微生物(如厌氧菌)在缺氧条件下降解有机物,产生甲烷等气体。

研究表明,厌氧降解可以去除污水中的20%以上有机物。

某厂采用厌氧反应器处理污水,有机物去除率达到80%以上。

二、微生物在污水处理中的氮、磷去除能力1. 氮去除:微生物可以通过硝化和反硝化过程去除污水中的氮。

硝化是指氨氮转化为硝酸盐,反硝化是指硝酸盐还原为氮气。

研究数据显示,硝化和反硝化过程可以使污水中的氮去除率达到70%以上。

例如,某市污水处理厂采用硝化-反硝化工艺,氮去除率达到90%以上。

2. 磷去除:微生物可以通过磷酸盐的吸附和沉淀去除污水中的磷。

研究表明,微生物处理可以使污水中的磷去除率达到80%以上。

某厂采用生物接触氧化法处理污水,磷去除率达到95%以上。

三、微生物在污水处理中的案例分析某市污水处理厂采用生物接触氧化法处理污水。

该工艺利用微生物降解有机物、去除氮、磷等特性,有效净化污水。

具体步骤如下:1. 污水进入生物接触氧化池,与生物膜接触。

2. 好氧微生物在生物膜上降解有机物,产生二氧化碳和水。

3. 厌氧微生物在生物膜内降解有机物,产生甲烷等气体。

4. 经过生物接触氧化池处理后的污水进入沉淀池,微生物和悬浮物沉淀。

5. 沉淀后的清水经过过滤等步骤,得到净化后的水。

该污水处理厂的运行数据显示,该工艺可以使污水中的有机物去除率达到90%以上,氮去除率达到80%以上,磷去除率达到95%以上。

微生物在污水处理中的应用现状分析

微生物在污水处理中的应用现状分析

微生物在污水处理中的应用现状分析摘要:随着城市的快速发展,工业化技术也得到了快速发展,但工业化技术的发展对城市周边环境造成了严重的环境污染。

污水处理工作直接关系到城市排水质量的清洁性内容。

在污水处理工作中积极使用微生物技术,可有效改善污水处理的过程,通过对微生物技术的使用,简化整个污水处理过程,同时降低污水治理的难度,有效控制环境的污染。

本文针对微生物技术作为主要研究对象,探讨其在城市污水处理中的使用效果,满足具体发展要求。

关键词:微生物技术;城市;污水处理引言:近些年来,微生物技术已经得到了广泛地使用,在城市污水处理工作中,使用微生物技术完成对污水的处理,不仅提高了环境保护效果,同时也保证了污水处理的效率。

传统污水处理工作中,其施工存在复杂性的问题,而在合理选择微生物技术后,可以提升实践效果,降低污水处理难度,满足污水处理要求。

城市污水处理方面,通过提高对微生物技术的重视,改善污水处理的环境。

使用微生物技术,促使污水处理可以满足城市发展需求。

1水污染现状城市的工业化进程不断地发展,保证其城市化整体建设进程在加快,虽然使人们的经济效益得到提升,但是也导致其生态环境污染问题在加重。

目前的城市化建设中,各种工业生产的污水对城市周边环境造成严重的污染,虽然污水问题包含生活污水、工业污水与降水三大类型。

但是对环境污染伤害最大的污水为工业体系制造。

由于工业污水存在多种化合物,最终会导致环境污染严重,其中包含着糖类、油、淀粉和蛋白质等物质。

部分物质已经超出自然水土的自我净化能力,各种微量元素的存在直接影响了水环境,造成大面积生态污染问题出现。

工业排放中的氮、磷元素对植物和动物都有着较为严重影响,因此亟需针对污水问题进行处理,降低有毒物质对环境的危害。

2微生物的特点微生物在日常生活中无处不在,微生物的种类繁多,具有不同的代谢方式,微生物可以对环境中的各种物质完成不同程度的转化,所以在污水处理行业中具有十分广阔的应用前景。

微生物在污水处理中的应用

微生物在污水处理中的应用

微生物在污水处理中的应用污水处理是指将含有各种有机和无机物质的废水经过一系列的物理、化学和生物处理过程,使其达到国家和地方排放标准,保护水环境和人类健康。

微生物在污水处理中起着至关重要的作用,能够有效降解有机物、去除氮、磷等营养物质,以及杀灭病原微生物。

本文将详细介绍微生物在污水处理中的应用。

一、微生物在污水处理中的降解有机物的应用1. 厌氧消化池厌氧消化池是一种利用微生物在无氧条件下降解有机物的设备。

在厌氧消化池中,微生物通过发酵作用将有机物转化为甲烷和二氧化碳,从而减少有机物的负荷。

通过控制厌氧消化池的操作条件,如温度、pH值和有机负荷等,可以提高有机物的降解效率。

2. 活性污泥法活性污泥法是一种利用微生物降解有机物的生物处理方法。

在活性污泥法中,将含有有机物的污水与活性污泥混合,通过搅拌和曝气等操作,使微生物附着在有机物上进行降解。

活性污泥中的微生物主要包括细菌、真菌和原生动物等,它们通过分解、氧化和还原等反应将有机物转化为无机物。

二、微生物在污水处理中的去除氮的应用1. 好氧硝化-厌氧反硝化法好氧硝化-厌氧反硝化法是一种利用微生物去除污水中氮的方法。

在好氧环境下,氨氮通过硝化作用转化为亚硝酸盐,然后在厌氧环境下,亚硝酸盐通过反硝化作用转化为氮气。

这个过程需要不同类型的微生物共同协作完成,其中硝化菌和反硝化菌是关键微生物。

2. 厌氧氨氧化法厌氧氨氧化法是一种利用微生物在无氧条件下将氨氮转化为硝酸盐的方法。

在这个过程中,厌氧氨氧化菌通过氧化作用将氨氮转化为亚硝酸盐,然后亚硝酸盐通过厌氧反硝化菌的作用转化为氮气。

这种方法可以减少氧气的消耗,提高氮的去除效率。

三、微生物在污水处理中的去除磷的应用1. 生物吸附法生物吸附法是一种利用微生物吸附磷的方法。

在这个过程中,某些微生物具有高效吸附磷的能力,通过将这些微生物引入污水处理系统中,可以有效地去除污水中的磷。

此外,还可以通过调节污水中的pH值、温度和微生物的生长条件等,进一步提高磷的吸附效率。

微生物在污水处理中的应用

微生物在污水处理中的应用

微生物在污水处理中的应用一、引言污水处理是保护环境和人类健康的重要措施之一。

传统的污水处理方法包括物理处理、化学处理和生物处理等。

在这些方法中,微生物的应用在污水处理中起着至关重要的作用。

本文将详细介绍微生物在污水处理中的应用,包括生物处理工艺、微生物的种类和功能、微生物的培养和管理等方面的内容。

二、生物处理工艺生物处理是一种利用微生物的活性和代谢能力来降解和去除污水中有机物和氮、磷等污染物的方法。

常见的生物处理工艺包括活性污泥法、厌氧消化法、生物膜法等。

这些工艺中,微生物起着关键作用。

1. 活性污泥法活性污泥法是一种常用的生物处理工艺,通过在容器中培养活性污泥,利用其中的微生物来降解污水中的有机物。

活性污泥中的微生物主要包括细菌和真菌。

细菌通过分解有机物来产生能量和生长,而真菌则可以降解难以降解的有机物。

通过控制污水中的溶解氧、温度、pH值等条件,可以实现高效的有机物降解。

2. 厌氧消化法厌氧消化法是一种利用厌氧微生物降解有机物的方法。

厌氧微生物主要包括厌氧细菌和厌氧古菌。

在无氧环境下,厌氧微生物可以将有机物转化为甲烷等可利用的产物。

这种方法适合于高浓度有机废水的处理,可以有效地降低有机污染物的浓度。

3. 生物膜法生物膜法是一种利用微生物在固定载体上形成生物膜,降解污水中有机物和氮、磷等污染物的方法。

常见的载体包括填料、膜和纤维等。

微生物在载体表面形成的生物膜可以提高降解效率,并且能够适应较高浓度和复杂的废水。

三、微生物的种类和功能在污水处理中,微生物的种类和功能多种多样。

不同的微生物在降解不同污染物方面具有特殊的能力。

1. 细菌细菌是污水处理中最常见的微生物。

它们可以通过分解有机物来产生能量和生长。

不同种类的细菌对不同的有机物具有不同的降解能力。

例如,厌氧细菌可以降解难以降解的有机物,而好氧细菌可以降解有机物并产生较少的污泥。

2. 真菌真菌在污水处理中也起着重要的作用。

它们可以降解难以降解的有机物,如木质素、纤维素等。

微生物在污水处理中的作用

微生物在污水处理中的作用

微生物在污水处理中的作用污水处理是一项关乎环境保护和人类健康的重要工作。

而微生物在这一过程中扮演着至关重要的角色。

本文将重点介绍微生物在污水处理中的作用,包括如何利用微生物来降解有机污染物、去除营养物质和处理废水中的有害物质。

第一部分:微生物降解有机污染物有机污染物是污水中的主要成分之一,包括各种有机化合物,如油类、脂肪、糖类和蛋白质等。

微生物通过分解和氧化这些有机污染物,将其转化成无害的物质。

具体来说,微生物主要通过两种方式进行降解:一种是好氧降解,即在氧气存在的条件下,微生物利用氧气进行氧化降解;另一种是厌氧降解,即在缺氧或低氧条件下,微生物利用其他氧化还原体代替氧气进行降解。

第二部分:微生物去除营养物质除了有机污染物,营养物质(如氮和磷)也是污水中的重要成分。

微生物在污水处理中发挥着关键的作用,可以通过一系列生物化学反应将营养物质从水中去除。

其中,微生物的一种主要功效是氨氧化作用,即将氨氮转化成硝酸盐氮。

此外,微生物还可以通过反硝化过程将硝酸盐氮还原为氮气,从而实现氮气的深度去除。

与氮相似,磷也可以借助微生物的作用被沉积或转化成其他无害形式。

第三部分:微生物处理废水中的有害物质除了有机污染物和营养物质外,废水中常常存在一些有害物质,如重金属、有机溶剂和药物残留等。

微生物在污水处理中也起到了处理这些有害物质的作用。

通过生物吸附、生物还原、生物氧化等作用,微生物可以有效去除废水中的有害物质,从而净化水体。

综上所述,微生物在污水处理中扮演着重要的角色。

通过降解有机污染物、去除营养物质和处理废水中的有害物质,微生物为污水处理提供了一种高效可行的解决方案。

因此,在未来的污水处理过程中,我们应继续深入研究和应用微生物的作用,以不断提升污水处理效率和水质净化效果,实现可持续发展的目标。

微生物在污水处理中的应用

微生物在污水处理中的应用

14工业技术 微生物以无处不在的方式存在于我们生存的环境之中,并且其自身具有表面积大、体积小、繁殖力极强等特点,能够快速适应周遭环境,并在短时间内完整物质交换。

可以说,污水同时具备微生物的生长条件与繁殖条件,所以微生物可以在污水中获取到自身所需的养分,并降解及利用污水中的有害物质,从而净化污水。

由此可见,微生物能够在污水的净化及治理方面得到非常广泛的应用,造福于人类。

本文便论述了微生物的性质,以及对于不同污水物质的分解作用,希望借本文内容,能够促使微生物污水处理技术的应用前景更为广阔。

1 微生物对于有机物质的分解作用阐述1.1 微生物对于不含氮有机物质的分解作用论述 任何一种微生物都只能分解特定的有机物质,例如说自然界中的大部分微生物都可以分解葡萄糖,而只有少部分特殊微生物才能够分解纤维素。

当前对于微生物的分解作用,多以细菌和霉菌研究居多。

常规来说,主要有镰刀霉菌、纤维黏菌、纤维孤菌、青霉菌、木霉菌以及纤维杆菌等。

如若是淀粉,在微生物的代谢作用下会率先分解出葡萄糖,参与的微生物主要有根霉菌、曲霉菌等霉菌物质。

而葡萄糖的分解则可以由例如酵母菌或细菌等物质来完成。

1.2 微生物对于含氮物质的分解作用论述 生活污水中所含有氮的物质主要是以尿素或者氨离子的形式存在的。

除此之外,在所有含有氮的物质中,有10%左右的是更为复杂的有机化合物,其中包含有氨基酸以及蛋白质。

本文便就尿素的分解进行了简单的分析:尿素的分解过程其实很简单,先由尿素酶将尿素全部水解成碳酸铵,然而后者较不稳定,所以较易分解为二氧化碳、氨以及水。

引起尿素水解的细菌被称之为尿素细菌,尿素细菌则可以划分为杆状菌和球状菌两大类。

通常而言,尿素细菌都是好氧型的,但对于氧的需求量较小,并且在存在多种菌种或无氧条件下也可以持续生长。

1.3 无机元素的转化1.3.1 磷元素的转化 无机磷酸盐能够借以微生物的分解特点,分解自身有机物质,从而产生二氧化碳以及有机酸,最终转化为可溶性磷盐。

微生物技术在城市污水处理中的应用

微生物技术在城市污水处理中的应用

应用技术幸福生活指南 2019年第35期213幸福生活指南微生物技术在城市污水处理中的应用荆华燕南京金水环境技术有限公司 江苏 南京 210000摘 要:在最近这些年,伴随国内科技水准的升高,使得微生物技术得到了普遍的运用,将该技术运用在处理城市污水中,可以显著提升污水处理的速率和效果,并且还能够减少污水处理的繁琐程序,达成节能减耗的目的。

鉴于此,本文以微生物技术为探究对象,着重对这项技术在城市污水处理中的实际运用展开了探析,以供参考。

关键词:微生物技术;污水净化处理;特点1、微生物技术在污水处理中的重要作用 1.1去除毒性 城市污水所拥有的主要特点之一就是有毒性,而且在处理污水期间,如果察觉到污水中含有毒性,那么就不可以选用排放处理技术。

详细来说,在城镇污水中普遍会掺有大批量的磷元素,这些元素主要来自洗衣粉之中,这种元素一般拥有很强的毒性,同时很难被处理掉。

所以,如果察觉到污水中掺杂了大批量的磷元素的时候,水体表层结构之上就会形成大批量的藻类物质,这样的物质就会对水体品质产生非常显著的影响。

基于此,要想去除污水中掺杂的磷元素,便可以在处理污水的时候,借助于微生物技术,把磷元素拆解成没有毒性的CO2、有机酸,这样就可以将改善水体品质,去除水体的有毒性。

1.2代谢功能 在处理城市污水的时候,借助于微生物技术,能够起到代谢的功用,其原因是在微生物活动期间,就可以凭借污水中掺杂的有机物质作为代谢载体,从而形成代谢反应,以此来净化污水。

在此期间,最适宜选用的微生物体有放线菌、杆菌等,这些微生物可以将污水里面的脂肪代谢掉,并且能够在脂肪中得到维系其生存的能量。

例如,在城市餐厅产生污染物质的时候,就能够借助于这种技术所拥有的代谢功能,起到净化污染的作用。

1.3降解功能 由于微生物技术所拥有的降解功能,那么在处理污水的时候,就可以借助于这项技术,降解污水里面掺杂的有机物质,将这些物质转变为无机物质。

将这项技术运用在城市污水处理中,可以突显无机物质的循环性,从而维系生态体系的平衡。

污水处理过程中的低温条件下处理技术研究

污水处理过程中的低温条件下处理技术研究

污水处理过程中的低温条件下处理技术研究随着人口的增加和工业化进程的推进,污水处理问题日益突出。

在寒冷的气候条件下,污水处理厂面临着低温条件下处理污水的挑战。

本文将重点探讨污水处理过程中的低温条件下处理技术的研究。

一、低温条件下的污水处理难点在低温条件下,污水处理面临着以下难点:1.生物降解能力下降:低温条件下,微生物活性降低,导致生物降解能力减弱。

这会导致污水处理效果下降,处理周期延长。

2.氨氮去除困难:低温条件下,氨氮的去除效率比较低。

氨氮是污水中的一种主要污染物,处理困难会导致出水水质不达标。

3.污泥处理问题:低温条件下,污泥的产量增加,且难以稳定处理。

污泥的处理是污水处理过程中的重要环节,低温条件下的处理需要特别关注。

二、低温条件下污水处理技术的研究进展为了克服低温条件下的污水处理难题,研究人员开展了多方面的探索和研究,以下是一些重要的研究进展:1.生物反应器优化:通过改进反应器结构、调整进样方式、增加反应材料等方式,提高生物反应器的降解能力。

例如,引入陶瓷填料和固定化生物膜技术,可以增加微生物的附着面积,提高处理效率。

2.添加剂的应用:在低温条件下,添加适量的添加剂可以提高微生物降解的活性。

例如,添加硝酸盐、磷酸盐等物质,可以调节微生物的新陈代谢,提高降解效果。

3.气候条件管理:合理控制处理厂的操作参数和管理制度,以适应低温条件下的工作要求。

包括调整进水质量、提高进水温度、增加氧气供应等措施,可以改善低温条件下的处理效果。

4.污泥处理技术创新:采用低温适应性较强的污泥处理技术,如增加污泥浓缩设备、改进厌氧消化技术等,可以有效应对低温条件下的污泥处理问题。

三、案例分析为了进一步说明低温条件下处理技术的研究成果,下面以某市污水处理厂为例进行案例分析。

该污水处理厂位于北方地区,面临着严寒的冬季气候。

经过引进先进的低温处理技术和设备,该处理厂成功应对低温条件下的污水处理问题。

首先,该处理厂优化了反应器结构,增加了陶瓷填料的使用,提高了微生物的附着面积和降解能力。

微生物在污水处理中的应用

微生物在污水处理中的应用

微生物在污水处理中的应用当我们洗脸,泡澡,甚至是用马桶时,我们不会想太多自己产生的废水去了哪里。

但是,对于那些负责城市污水处理的人来说,处理这些污水是至关重要的。

为了保护我们的环境并保持我们的公共卫生,他们需要使用一些可靠的方法来处理污水。

其中一个方法就是利用微生物。

微生物是指那些非常小的生物体,包括细菌、病毒、真菌、藻类等。

虽然它们有很多种类,但其中一些种类可以用于处理废水。

这是因为它们具有分解污染物、消化有机物质的能力。

下面,我们将探讨微生物在污水处理中的应用。

一、微生物处理废水的原理微生物利用废水中的有机物质作为其生物能源,同时也将废水中的污染物转化为较为无害的物质。

这是通过两种生物方法完成的:构筑生物膜反应器和活性污泥法。

构筑生物膜反应器是一种在污水处理中广泛应用的技术。

该系统利用固定化菌群在生物支撑膜上附着生长,以吸收有机物质并抑制有害微生物的生长。

利用构筑生物膜反应器可以更有效地去除有机物,氨氮、硝酸盐等氮和磷。

活性污泥法是一种非常常见的废水处理技术,它利用在含有营养物质的废水池中生长的大量微生物作为废水净化过程的主要作用生物质。

这些微生物将有机物质转化成氧化物质,消除了有机污染物和悬浮物,从而使其成为可供使用的清洁水。

二、微生物在各个处理过程中的应用1. 初级处理初级处理是污水处理的第一个阶段,主要通过物理处理去除固体和悬浮物。

该过程通常包括机械筛分和沉淀,以去除过量的有机物和悬浮物质。

而在这个过程中,微生物也扮演了重要的角色。

在这个阶段中,微生物有助于维持一种稳定的湖沼生态系统。

它们能够分解固体废物,并将它们转化为气体和溶解的有机化合物。

在这个阶段,微生物的作用包括去除部分溶解性有机物和氮磷。

虽然在初级处理中需要少量的微生物,但它们仍然是关键的因素。

2. 中级处理中级处理是污水处理过程中的第二个阶段。

在这个阶段,微生物的生长和代谢活动起着关键的作用,它们可将剩余的溶解性和悬浮性有机物转化为更为无害的物质。

微生物在污水处理中的作用

微生物在污水处理中的作用

微生物的生长规律、生长环境和其在污水处理过程中的作用随着生物工程的发展,微生物对污水处理的作用越来越引起人们的重视,微生物利用废水中存在有机污染物,作为营养源进行好氧代谢。

这些高能位的有机物质经过一系列的生化反应,逐级释放能量,最终以低能位的无机物稳定下来,达到无害化的要求以便返回自然环境或进一步处理。

1、微生物的生长规律微生物的生长规律一般是以生长曲线来反映,这条曲线表示了微生物在不同培养环境下生长情况及其生长过程。

按微生物生长速度,其生长可分为四个生长期,即停滞器(调整期)、对数期(生长旺盛期)、静止期(平衡器)和衰老期(衰亡器)。

在废水处理中,微生物是一个混合群体,他们也有一定的生长规律。

有机物多时,以有机物为食料的细菌占优势,数量最多;当细菌很多时,出现以细菌为食料的原生动物;而后出现以细菌和原生动物为食料的后生动物。

在污水生物处理过程中,如果条件适宜,活性污泥的增长过程与纯种单细胞微生物的增长过程大体相仿,也存在停滞器、对数期、静止期和衰老期。

但由于活性污泥是多种微生物的混合群体,其生长受废水水质、浓度、水温、PH 值、溶解氧等多种因素隐形,因此,在处理构筑物中通常仅出现生长曲线中的某一、二个阶段。

且处于不同阶段的污泥,其特性也有很大的区别。

活性污泥的这些特性对废水系统运行有一定的指导意义。

2、微生物生长的环境需求微生物生长与环境关系极大,在废水处理过程中,应设法创造良好的环境让微生物很好的生长、繁殖、以达到令人满意的处理效果季经理效益。

影响微生物的生长的因素很多,一般来讲,主要为营养、温度、PH值、溶解氧。

有毒物质。

一般来说,肺水中大多含有微生物能利用的碳源,但是有些工业废水含碳量较少,需要另加碳源,如生活污水、米泔水、淀粉浆料、葡萄糖等。

微生物除了碳源之外还需要氮、磷等营养物质,他们之间的比例一般为好氧BOD5:N:P=100:5:1,厌氧200:5:1.生活污水氮磷含量高在生化处理时无需另外投加营养。

微生物制药在污水处理中的应用研究

微生物制药在污水处理中的应用研究

微生物制药在污水处理中的应用研究随着工业化和城市化进程的加速,污水处理问题日益凸显。

传统的污水处理方法存在着高耗能、高投入、处理效果不理想等诸多问题。

然而,微生物制药技术的出现为污水处理带来了一丝曙光。

本文将探讨微生物制药在污水处理中的应用研究情况,以期对解决污水处理难题起到一定的推动作用。

一、微生物制药技术简介微生物制药技术是利用微生物代谢产物或基因工程菌株进行大规模制备药物的一种技术。

它具有高效、低成本、环保等优点,已经成功应用于医药领域,并逐渐扩展到环境领域,如在污水处理中的应用就是典型的例子。

二、微生物制药在污水处理中的应用微生物制药在污水处理中主要通过以下几个方面发挥作用:1. 生物吸附微生物制药技术可以利用微生物的吸附能力将废水中的有害物质吸附到微生物表面,从而实现废水的净化。

比如一些特殊菌株能够有效吸附重金属离子,这可以应用于含重金属废水的处理。

此外,微生物的吸附活性炭、海藻等材料也可以有效去除废水中的有机物。

2. 微生物降解微生物制药技术还可以利用微生物的降解能力来净化污水中的有机物。

某些微生物具有较好的降解能力,可以降解废水中的有机污染物,如有机溶剂、氨氮等。

这种方法在有机废水的处理中得到了广泛应用。

3. 微生物菌剂的应用微生物制药技术利用培养的微生物菌剂直接投入到废水中,通过微生物的生长和代谢活动来净化污水。

这种方法可以在较短的时间内去除废水中的有机、无机物质,并最终将其转化为无害的物质。

此外,微生物菌剂还可以提高废水处理的效率和稳定性。

三、微生物制药技术在污水处理中的优势与挑战微生物制药技术在污水处理中有着明显的优势,包括能源消耗低、操作简单、处理效果好等。

此外,相比传统的物理化学方法,微生物技术对环境的影响更小,符合可持续发展的要求。

然而,微生物制药技术在污水处理中仍面临一些挑战,如对微生物菌剂的选择和培养、微生物和有害物质的互作等问题,这些都需要进一步的研究。

四、展望与结论微生物制药在污水处理中的应用研究是一个具有巨大潜力的领域。

微生物在污水处理中的应用研究

微生物在污水处理中的应用研究

微生物在污水处理中的应用研究微生物在污水处理中的应用研究污水处理是保护环境和人类健康的重要措施。

随着城市化的进程和人口增长,污水处理变得越来越重要。

在污水处理领域,微生物的应用研究起到了关键的作用。

微生物通过各种生物学和化学反应来分解有机物质,去除有害物质并净化水体。

本文将从厌氧处理、好氧处理和功能微生物的应用三个方面来介绍微生物在污水处理中的应用研究。

厌氧处理是一种采用微生物处理污水的常见方法。

在厌氧环境下,微生物以无氧呼吸代谢有机物质,产生甲烷、硫化氢等气体并分解污水中的有机物。

厌氧处理可以有效去除污水中的有机负荷,缓解厌氧产气和异味问题,减少对环境的污染。

此外,厌氧处理还可以用于污泥消化,产生可用作肥料的沼气。

因此,在厌氧处理中,利用微生物的降解能力可以减少有机物的排放,净化水体。

好氧处理是另一种常用的微生物处理污水的方法。

好氧处理是指在充氧环境下,利用微生物氧化有机物质,减少其浓度。

好氧处理通常包括生物膜法、活性污泥法和固定膜法等。

微生物通过吸附、降解和氧化等过程分解有机物质,将有机物质转化为二氧化碳、水和新生物体,从而降低水体中有机物的浓度,提高水体的水质。

好氧处理还可以去除水中的氨氮和硝酸盐等有害物质,降低水体的营养盐浓度,预防水体富营养化。

除了上述常规方法,利用功能微生物也成为污水处理的一种新趋势。

功能微生物是指特定的微生物菌种,具有降解重金属、处理有毒有害物质和去除难降解有机物等特殊能力。

这些微生物可以通过生物吸附、生物降解和生物转化等途径,有效净化污水中的有毒有害物质。

例如,一些特殊微生物可以降低污水中的重金属浓度,将重金属转化为无毒形态。

同时,功能微生物还可以通过酶的产生来降解有机物质,减少对环境的污染。

微生物在污水处理中的应用研究不断推动着污水处理技术的发展。

通过对微生物菌种的筛选和培养,可以提高微生物的降解能力和适应性,提高污水处理的效果。

此外,还可以通过优化污水处理过程中的环境条件,如温度、pH值和氧气含量等,来促进微生物的活性和生长,提高污水处理的效率。

微生物技术在城市污水处理的应用

微生物技术在城市污水处理的应用
关键词:污水处理;微生物技术;城市建设
引言
在最近几年间,这个技术越来越得到应用,因为在这项技术处理过程中不仅实现了环境的保护,同时也提高了效率,作重要的是充分运用了微生物的技术,因此在城市污水处理中更需要对微生物技术运用提高重视,从而改善污水处理,实现城市发展的可持续性。
1微生物技术在城市污水处理运用的意义
3.2絮凝技术
微生物的絮凝技术是利用了微生物本身的特点,在自然条件下对高分子的有机物进行降解。就像上面提到的吸附技术,微生物的细胞以及分泌物等都可以作为絮凝剂的原料,专门处理在城市中有高浓度的污水,对污水中的异位以及杂质进行处理。突出的应用表现如下:首先是对废水进行脱色,微生物的絮凝技术以及废水脱色的效果很明显,这是运用了沉淀的原理进行废水脱色,让有色物质能更好的沉淀,从而减少废水中的可溶性色素提高水质颜色的清澈度;其次是畜产废水的净化,对于畜产业的排放中有大量的1,4-丁二醇,其处理难度很高,主要是运用了微生物的絮凝剂作用对污水中有机碳和1,4-丁二醇进行处理,是的水质变得良好,然后排放。
微生物技术在城市污水处理中,具有良好的发展前景。近几年,基因工程菌、特定性微生物菌群、固态微生物系统、绿植与微生物结合等,都是微生物发展的表现,促使微生物技术,更加便捷、有效的应用到城市污水处理上。我国城市建设的规模越来越大,污水排放量逐年增加,应该积极研究微生物技术,推进微生物技术的发展,满足城市污水排放的需求,体现出微生物新技术的实践价值。微生物技术是城市污水处理的核心,根据城市污水实况,发展相关的微生物技术,改善城市污水的处理环境。
3.3电极生物膜法
这种方法是微生物技术最为典型的案例,利用微生物的生长特点吸收污水中的有机物。在电极生物膜法下是利用了物化法将微生物作为电极的表层形成一层生物膜,在电极之间有微弱的电流,这个时候生物就会产生一定的吸附能力,对污水中的污染物质进行吸附,然后在电化学的条件下进行完全降解。常见于脱氮环节,效果是很明显的。比如在城市污水净化中由于农业废水的排放是有规定的,因此在这些地方的污水中最常见的就是农药,农药会增加城市污水的含氮量,在电极生物膜法中能有效的处理这个问题,并且还有反硝稀磷作用,从而降低污水中有害物质的含量,保证污水的科学排放。
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Faoatr ls 黄 杆 菌 目)Faoat i ee 黄 杆 1 bc i e( v ea ,lvbce a a( rc 菌 科 )lvbc f m( Faoat u 黄杆 菌属 ) e i 。
图 7 四种 面 株 P R 扩 增 电 泳 图 谱 C
2 微 生 物菌群 配 制研 究 21 实验 材料 与 方 法 . 211 . 实验 材料 .
的 编 号 为 J 02 8 N 3 50与 G nBn ee ak已 提 交 编 号 为 F 65 2 . Faoatf m( 杆 菌 )p K 20 — N 47 42的 lvbce u 黄 i s. D 09
2 8序 列 相 似 度 达 到 9% 。 从 而 确 定 L菌 为 : 9 B c ri t ( at o e s拟杆菌 门 )Faoat i( e de ,l bc r 黄杆 菌纲 ) v ea ,
菌纲)B rhl r l ( ,uko eie 伯克氏菌 目)0 a bc r ee 行 11 d as ,xl at a a o ec : 混合 试 验 , 理 时 间仍 然 为 24 6 81d 处 、 、、 、0 。对 ( 草酸杆 菌科 ) nhnbceim( J tioat u 紫色杆菌 属 ) a r 。 比混合菌 、 一 5 菌粉及二者混合菌 的好氧处理效 B 70 1 . G菌种 分 子鉴定 .4 2 果并确定最佳处理时间。
第4 期
污染治理 ( 7 4 3 — 2)
环境研究 与监 测
21年 1月 0 2 2
低 温 微 生物 在 污水 处 理 中 的应 用研 究
褚 可成 徐淑 清
( 甘肃省环境监测 中心站 甘肃 兰州 7 00 ) 3 00
摘 要: 从兰州佛 慈中药制药厂废水池旁采集 的土样 中分离菌种 , 19 下共分 离出 1 在 0C 4株菌 种( 编号 A— , 其中 N)对
2 研 究结 果与讨 论 . 2
菌 ) W1 1 U 0 序列相似度达到 9%, 而确定 G菌为 : 9 从 B ceo aee ( 杆 菌 门 )Faoat i ( 杆 菌 atri ca 拟 d ,lvbce a 黄 r
纲 )Faoatr ls ( 杆 菌 目 )Faoatr ca ,l bc i e 黄 v ea ,l bc i ee v ea
收稿 日期 :0 2 0 — 8 2 1 - 4 1
作者简介 : 褚可成 (9 5 )男 , , 18 - , 汉 河北人 , 研究生 ; 研究方向: 源与 资 环境微生物 .
11 .. 2实验 方法
牛肉膏蛋 白胨培养基( 培养细菌) 、 淀粉琼脂培养
第 4期
褚可成 徐淑清 : 温微 生 物 在污 水 处 理 中 的应 用研 究 低
19序 列 相 似 度 达 到 9% ,从 而 确 定 E菌 为 : 1 9
Po oatr ( rt bc i 变形 菌 门 )B tpo oatr ( 一 形 e ea ,e rt bc i B 变 a e ea
菌粉 , 连续投加 7 , 8 测定污水处理效果 ; d第 d 将筛选
出的混合菌体在最佳投加量条件下与 B 7 0 一 5 菌粉进
( 黄杆 菌科 )l oatr m( 杆 菌属 ) Fa bc i 黄 v eu A基 因序列 P R扩增产物送交上海 6r N C 生物工程有限公 司进行i 序 , 贝 获得 1SR A基因序 4 6r N 列, 提交至 G nB n 进行序列 比对 , ee ak 结果显示 , 菌 L
产 生 的废 水水 质及 水量 有很 大 的差 别 ,而且 由于 产 品更换 周期 短 , 废水 水 质 、 量经 常波 动 , 水 极不 稳定 。
中药生产 的工艺烦琐复杂 , 各剂型如片剂 、 丸剂、 口
服液制剂等生产工艺各不相同,其废水产生 的途径
中药废水污染主要表现为高浓度有机废水 的污染网 , 其特点是 : 有机污染物浓度高 ; 悬浮物尤其是木质素 也各不相 同。 总的来说有以下几种 : 但 各生产工序清 洗用水及地坪的冲洗 , 如前处理 、 片剂 、 丸剂、 口服液 等 比重较重、难 于沉淀的有机物质含量高;色度较 废水 的可 生 化 性较 好 ; 为 问歇排 放 , 多 污水 成 分 生产工序等 ;蒸煮提取生产工序产生 的药汁残液及 高 ; 有机溶剂回收釜底液等 ; 设备清洁、 锅炉冲灰水及烟 复杂 , 水质水量变化较大[] 中药废水的上述特点决 6。 - 8 气除尘水 ; 清洗清洁工具的废水 ; 生活废水。其中以 单元操作中所排废水水量最大 , 污染程度最高。 定了其处理难度较大。故新型的中药制药企业废水 本研究针对北方气温低 ,一般微生物难于生长 煎煮提取产生 的原药药汁残液 、 过滤、 蒸馏 、 萃取等 处理技术的研究已成为当今研究的主要课题之一。 0 4株菌种 , 中药废水污染物基本上为天然物质。主要含各 繁殖这一特点 ,在 1%以下分离筛选出 1 种天然有机污染物 , 主要成分为糖类 、 有机酸 、 单宁、 并 对单 一 菌种 、混合 菌 群进 行 了污水 的生 物 处理 实 甙类 、 生物碱 、 蒽醌 、 淀粉 、 蛋白质及其水解产物 ” , 验 ,为低温地 区生物法处理 中药制药厂废水提供 了 它们绝大部分是水溶性 的。中药废水还有部分污染 基 础数据 。 物是水不溶性的 , 主要是植物纤维( 如木质素等)泥 、
3 9
从 图 3 6可 以看 出 , ~ D菌 为乳 白色 , 缘 成放 射 边 状 , 面光 滑 。E菌 为 乳黄 色 , 表 表面褶 皱 不光 滑 , 缘 边 光 滑 。G菌 为金 黄色 , 面和 边缘 光 滑 。L菌 为 金 黄 表 色 , 落 基本 与 Z 1 菌 - 1菌相 似 。
( A 0 9 34 —0 0 。 G H1 — 5 8 5 0 0 )
21 .. 2实验 方法
好氧处理 : 把选育出来的菌种分别投加到废水 中 , 10 L 每 0m 废水 中加入 4 L菌液 , m 实验室 中一次 性处理 20 L 0m 废水 , 每种菌均曝气 3 h 菌体编号从 ., 5
将 1SR A基 因序 列 P R扩 增 产 物 送 交 上 海 6r N C 生物 工 程 有 限公 司进 行 测序 , 得 1SR A基 因序 获 6rN 列, 提交 至 G nB n 行 序列 比对 , 果 显示 , ee ak进 结 G菌 的 编 号 为 J 0 27 N 3 59与 G nB n 已 提 交 编 号 为 ee ak A 3 491的 Faoat im i noi ( 氏黄 杆 M2 08 . lvbce u o sna 约 r h e 厌 氧 处 理 :按 照 每 l L污 水 分 别 投 加 4 mL 0 、 6mL 8mL lO 0 、0 、OmL污泥 的 比例 进 行试 验 , 分别 在 并 第 1d 2d进 行 污水 处 理效 果 测 定 ,以选 出最佳 的 0 、0 污 泥/ 污水 比例 和厌 氧培 养 时 间。
球 菌科 )A trb ce( 杆 菌属 ) , r o atr节 h 。
佛 慈制 药 厂废 水 、 实验 室 1 ̄下分 离菌 株 ( 0C 编号 A N)活性 污泥 、一 5 粉 。C D、 — 、 B 70菌 O 氨氮 、 总磷 测定 仪 (B 6 ( 5 一 C H一)型 ) 、全 玻 璃 微 孔滤 膜 过 滤 器
1 _ E菌 种分 子鉴 定 .3 2
将 1SR A基因序列 P R扩增产物送交上海生 A N共 l 种菌株。将选育出的 1 种菌株 中处理效 6r N C — 4 4 物工 程有 限公 司进行 测序 ,获 得 1SR A基 因序列 , 果好的单一菌种按照 11 6r N : 进行混合实验 ,做混合菌 提交至 G nB n 进行序列比对,结果显示 , e e ak E菌的编 体 浓度分别 为 1 2 3 4 5 %、%、%、%、%的投加量实验 ,
号 为 J 0 2 7 与 G n B n , 已 提 交 编 号 为 N 35 8 ee ak
并 分 别在 24 68 1d测 定处 理效 果 ;对 B 7 0菌 、 、、 、0 一5 粉 进 行污水 处 理试 验 , 投加量 为 每 l 水 中加人 1 L废 g
AB 8 731 Jnhnbceim( 40 6.的 atioatr 紫色杆菌属 )pA j u s. c
222混合 菌种 的好 氧处理 ..
都要优于 B 70 一 5 菌种的处理效果 ,故选择混合菌作
为生物好氧处理 的菌种 。
22 .. 氧活 性污泥 的应用 研究 4厌 从 表 1~ 1 0 1 中可 以看 出培 养 2d的处理 效 果要 0
从表 4 8 — 可以看出微生物混合菌 随着培养时问 的增加 ,其处理污水的各项指标均有不同程度的下 间为 1d 0 最优 ,故我们选择 l %浓度为最适投加量 , 在后续实验中与购买菌种按照 11 : 混合 ,培养 1d 0
的4 株菌种 ( E G L进行了分子鉴定 。并对这 1 株菌种分别进行 了污水好氧处理实验 , 出处理效果好的单一菌 D、 、 、 ) 4 选
种按照 1 1 : 混合进行菌 群的配 比实验 ,分别在 2 46 8 ld测定 处理效果 。按照每 1 、… O L污水分别 投加 4mL 6mL 0 、0 、 8 mL 10 L污泥的比例进行实验 , 0 、0 m 并分别在第 l d2 d 行污水处理效果测定 , O 、0 进 从而选出最佳 的污泥/ 污水 比例和厌
1 . D菌 种鉴 定 .2 2
将 1SR A基 因序 列 P R扩 增 产 物送 交 上 海 6 rN C 生 物工 程 有 限公 司进 行 测 序 , 得 1SR A基 因 序 获 6r N 列 , 交至 G nB n 提 e e ak进行 序 列 比对 , 果 显 示 , 结 D菌 为革 兰 氏阳性菌 , 编号 为 J 0 27 , 与 已提交 的 其 N 357 这 编号 为 HQ 3 561的 A trbce acn 耐 盐 节 50 1. r oat p ses( h r 秆 菌 属 )序 列 相 似 度 达 到 9 %,从 而确 定 D菌 为 : 9 A t oatr ( 线 菌 门 )A t oatr a( 线 菌 ci b c i 放 n ea , ci bcei e 放 n d 纲 )A t o cte( 线 菌 目 )Mirccaee 微 , cnmyea s 放 i l , coocca(
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