60噸/天一體化污水處理設備通過好氧氨氧化菌(AOB)和厭氧氨氧化菌(AnAOB)的協同作用達到自養脫氮的目的,AOB利用溶解氧把部分NH4+氧化為NO2-,AnAOB利用剩余的NH4+和生成的NO2-通過厭氧氨氧化技術進行脫氮.在這個過程中,提供溶解氧是實現亞硝化產生NO2-的前提,但是溶解氧同時也會對AnAOB產生抑制作用,并且有很多研究者報道由于溶解氧的原因造成硝化菌(NOB)快速增值,使得
產品時間:2024-09-06
60噸/天一體化污水處理設備
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硝化菌制劑的生物學特性
生物為了生長和繁殖,除了需要可用于構建細胞成分的基本物質外,也須獲得能量。硝化菌是一種化能自養菌,是利用無機物質獲得能量的,硝化菌利用亞硝態氮獲得合成反應所需的化學能,在體內制造糖類,而制造糖類需要相當長的時間,不像其它異養性細菌可從有機物中直接分解及攝取所需要的糖類,因此硝化菌生長和繁殖速率遠比一般異養性細菌來得慢,自然條件下,硝化和脫氮效果不能滿足正常養殖的需要。溫度、酸堿度和水中的溶解氧濃度對硝化細菌的生長均具有重要影響。
硝化菌是生物脫氮過程中起主要作用的微生物,水中硝化菌的數量直接影響硝化效果和生物脫氮效率,硝化菌制劑的濃度與硝化效率成正比。
水族箱中如果沒有硝化細菌的存在,必然會面臨氨含量的激增的危險,不論您采用何種方法或任何水族用品用品都不能*解決這個問題。當水中的氨濃度達到水族生物致命濃度時,對于任何一種水族生物而言,結果可能都是一樣的--那就是死亡,這時您一定會心疚不已。但如果水中含有足夠數量的硝化細菌為您不斷地解除水中的氨,則整個水族生態平衡系統的穩定性將獲得確保,并使水族生物安全地生活于水族箱中。
*混合式曝氣系統具有占地面積較小,投資和能耗較低,抗沖擊負荷能力較強的優點,曝氣系統內各點底物濃度,污泥濃度和需氧速率相同,為系統內同步硝化反硝化發生提供了基礎.到目前為止對同步硝化反硝化作用機制存在不同認知:微環境理論認為物質傳遞(有機物、電子受體)、菌膠團結構及各類微生物分布和活動等致使菌膠團內部形成多種多樣的微環境類型,為同步硝化反硝化的存在創造可能
;而從生物學角度闡釋同步硝化反硝化機制則始于對好氧反硝化菌株Thiosphaera pantotropha的研究,好氧反硝化菌細胞內存在不受DO抑制的反硝化酶系統,其好氧反硝化能力與胞內特殊硝酸鹽還原酶--周質硝酸鹽還原酶表達密切相關,Huang等對具有好氧反硝化功能的菌株DNA進行周質硝酸鹽還原酶亞基基因napA擴增,得到了明顯的DNA特異條帶,證明了好氧反硝化菌可以表達周質硝酸鹽還原酶.但目前基于*混合式曝氣系統同步硝化反硝化的形成條件和污泥微生物菌種結構解析的研究還相對較少,從而限制了*混合式曝氣系統的發展與應用.
因此,本文以無錫市某污水處理廠100 t·d-1*混合式曝氣系統的運行為出發點,通過進出水水質分析,研究系統對污染物的去除效能;結合反硝化速率靜態試驗,闡明系統污泥在好氧條件下的反硝化脫氮能力;通過周質硝酸鹽還原酶PCR擴增和高通量測序技術,對系統污泥微生物菌群結構和多樣性進行解析,并確定系統內優勢菌群,以期為*混合式曝氣系統的反硝化脫氮應用提供理論依據和技術支撐.
硝化細菌系指利用氨或亞硝酸鹽作為主要生存能源,以及能利用二氧化碳作為主要碳源的一類細菌。硝化細菌是古老的細菌之一,其廣泛分布于土壤、淡水、海水及污水處理系統中,卻在自然界鮮少大量出現,原因在于硝化細菌的分布會受到許多環境因素的影響,如氮源、溫度、氧氣濃度、滲透壓、酸堿度和鹽度等等。