亚硝酸菌属:在水中生态系统中将氨消失并生成亚硝酸的细菌类;亚硝酸菌属细菌,一般被称为"氨的氧化者",因其所维生的食物来源是氨,氨和氧化合所生成的化学能足以使其生存。硝酸菌属:可将亚硝酸分子氧化再转化为硝酸分子的细菌类。硝酸菌属细菌,北京硝化控制剂,一般被称为"亚硝酸的氧化者",因其所维生的食物来源是亚硝酸,它和氧化合可产生硝酸,所生成的化学能足以使其生存,北京硝化控制剂,北京硝化控制剂。 因这些硝化细菌能将水中的有毒的化学物质加以分解去除,故有净化水质的功能。不过需要注意:硝化细菌在水质pH中性、弱碱性的环境下发挥效果很好,在酸性水质中发挥效果很差。反硝化菌分为自养型和异养型。北京硝化控制剂
从形态上看,也有多样,如球形、杆状、螺旋形等,但均为无芽孢的革兰氏阴性菌;有些有鞭毛能运动,如亚硝化叶菌,借周身鞭毛运动;有些无鞭毛不能运动,如硝化刺菌。一般分布于土壤、淡水、海水中,有些菌*发现于海水中,例如硝化球菌、硝化刺菌。硝化细菌完全无需专门购买,鱼缸中氧含量和有机物多达到正常水平后,2个月左右就可以建立起稳定的菌落。硝化细菌也不是药,一旦稳定之后,只要环境不发生剧烈变化(如放入杀菌剂、或开水倒入),就可以长期不断繁殖,完全无需添加。北京硝化控制剂硝化细菌属于自养型细菌。
在低泥龄条件下,由于含碳有机物氧化速率的增加使耗氧速率增加,减少了溶解氧对生物絮体的穿透力,进而降低了硝化反应速率。相反,在长泥龄条件下,耗氧速率较低,即使溶解氧浓度不高,也可保证溶解氧对生物絮体的穿透作用,从而维持较高的硝化反应速率。因此当泥龄降低时,为维持较高的硝化速率,应该相应提高溶解氧浓度。值和碱度:硝化菌对pH值十分敏感,硝化反应的极好的pH值范围是,pH值超出这个范围时,硝化反应速率会明显降低,低于6或高于时,硝化反应将停止进行。另外,每硝化1g氦氮大约要消耗碱度,因此,如果污水没有足够的碱度进行缓冲,硝化反应将导致pH值下降、反应速率减缓。
生活污水中的氨氮在硝化过程中由自养硝化菌以氧为电子受体将其转化为硝酸盐和亚硝酸盐;在反硝化过程中,再由异养反硝化菌将硝酸盐和亚硝酸盐还原为气体而使污水脱氮。由于硝化菌有强烈的好氧性,硝化过程必须是好氧的;而传统反硝化菌在有氧条件下即以氧为电子受体,进行有氧呼吸,只有在无氧状态下才以硝酸盐或亚硝酸盐为电子受体,获取合成细胞体的能量,因此传统反硝化菌*能在缺氧环境下才能进行反硝化。根据以上理论发展起来的传统生物脱氮工艺就将厌氧池与好氧池分开,从而导致工艺流程长、基建投资高、系统操作运行复杂、需要向反硝化池补充碳源等工艺缺点。反硝化过程,污水中的硝态氮和亚硝态氮在无氧或低氧条件下,被反硝化菌还原转化为氮气。
就环境因子而言,影响硝化细菌非常重要的因子主要有光线、pH值及温度的变化等,它们*能在合适的环境因子中生长及繁衍,如果这些因子的变化超出了它们所能忍受的范围,就很容易受到伤害,严重的话,将引起死亡。当外界的pH值发生变化时,某些硝化细菌可以借着调节细胞内的pH 值作良好的适应,但大部份对pH值的改变颇为敏感。对亚硝酸菌而言,极好的pH值通常是7.8,其生长和活性则随pH值的减少而降低,这种低于pH=7时就表现得特别明显,如果pH值降到低于6以下,可能对硝化细菌造成直接的伤害。硝化细菌普遍存在于自然环境中。硝化细菌水清
硝化反应的非常适宜温度范围是30一35℃,温度不但影响硝化菌的比增长速率,而且影响硝化菌的活性。北京硝化控制剂
传统硝化一反硝化工艺存在以下问题:(1)硝化菌群增殖速度慢且难以维持较高生物浓度,造成系统总水力停留时间(HRT)长,有机负荷较低,增加了基建投资和运行费用;(2)硝化过程是在有氧条件下完成的,需要大量的能耗;(3)反硝化过程需要一定的有机物,废水中的COD经过曝气大部分被去除,因此需要外加碳源;(4)要保持系统较高的生物浓度并获得良好的脱氮效果,必须同时进行污泥回流和硝化液回流,增加了动力消耗和运行费用 ;(5)抗冲击能力弱,高浓度氨氮和亚硝酸盐会控制硝化菌的生长;(6)为中和硝化过程产生的酸度,需要加碱中和,增加了处理费用。北京硝化控制剂
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