1樓:匿名使用者
絲狀細菌主要有鐵細菌、硫細菌和球衣細菌三種。
鐵細菌一般都是自養型絲狀細菌,它們一般能生活在含氧少但溶有較多鐵質和二氧化碳的水中。它們能將其細胞內所吸收的亞鐵氧化為高鐵,從而獲得能量。為了滿足對能量的需要,必須氧化大量的亞鐵,使之生成氫氧化鐵。
這種不溶性的鐵化合物排出菌體後就沉澱下來。當水管中有大量的氫氧化鐵沉澱時,就會降低水管的輸水能力。此外,鐵細菌吸收水中的亞鐵鹽後,促使組成水管的鐵質更多地溶入水中,加速鋼管和鑄鐵管的腐蝕。
硫磺細菌一般也都是自養的絲狀細菌。它們能氧化硫化氫、硫磺和其他硫化物為硫酸,從而得到能量。硫磺細菌在水管中大量繁殖時,因有強酸產生,對於管道有腐蝕作用。
球衣細菌是好氧菌。它在營養方面對碳素的要求較高,反應靈敏,所以大量的碳水化合物能加速球衣細菌的繁殖。此外球衣細菌對某些殺蟲劑,如液氯、漂白粉等的抵抗力不及菌膠團。
球衣細菌分解有機物的能力很強。在汙水處理裝置正常運轉中有一定數量的球衣細菌,對有機物的去除是有利的。
2樓:
絲狀菌屬寄生真菌類,而且絲狀菌並不是一種真菌,而是一類真菌的統稱。其共同特徵是絲狀體。
真菌具有分解碳水化合物、脂肪、蛋白質和其他含氮化合物的功能,這種功能在給排水中的作用及體現在了降解cod、bod、tn上。
其代謝特徵與哺乳動物類似,為異養生物,而作為一類生物,真菌具有明顯的利用幾乎任何碳源作為食物的能力,給排水工程正是利用真菌的這種能力來降解各種有機碳源。
但是絲狀菌惡性繁殖容易引起汙泥膨脹,導致汙泥不易沉澱、svi值增高。在執行管理中,需要通過控制一系列的值,來防止汙泥膨脹,這部分教科書上基本都有講,你需要我再細說。
這是在汙水處理中的作用,也就是活性汙泥中絲狀菌的作用。
有誰知道水處理微生物學及其在給排水工程中的應用
3樓:明鋒設計諮詢服
1 水中的病原微生物會傳染疾病。給水工程中要去除病原微生物,滿足供水水質要求。
2 藻類會使水變渾濁,並產生顏色和不良氣味。
3 在水廠裡,大量微生物的存在可能阻塞濾池,工業用水中大量微生物的存在會堵塞管道等裝置 ,影響產品質量。
4 微生物對廢水有淨化作用。由於生物處理法經濟有效,迄今為止,仍是有機汙水處理的王牌。
5 水處理的微生物檢查是生物處理功能判斷的重要指標。微生物在水體自淨中具有重要作用。
4樓:小明文庫
這個在汙水處理廠用的很多啊,各種活性汙泥法處理技術都是用的水處理微生物啊
生物實驗室汙水給排水設計中該怎麼處理
5樓:青島豐東熱處理****
實驗室廢水主要來自各科研單位實驗研究室和高等院校的科研和教學實驗室.實驗室廢水有其自身的特殊性質,量少,間斷性強,高危害,成分複雜多變.
根據廢水中所含主要汙染物性質,可以分為實驗室有機和無機廢水兩大類.無機廢水主要含有重金屬、重金屬絡合物、酸鹼、氰化物、硫化物、鹵素離子以及其他無機離子等.有機廢水含有常用的有機溶劑、有機酸、醚類、多氯聯苯、有機磷化合物、酚類、石油類、油脂類物質.
相比而言,有機廢水比無機廢水汙染的範圍更廣,帶來的危害更嚴重.不同的廢水,汙染物組成不同,處理方法和程度也不相同.實驗室廢水的處理本著分類收集,就地、及時地原位處理,簡易操作,以廢治廢和降低成本的原則.
目前,國內外還未見報道有成熟的工藝和方法能將實驗室廢水綜合處理到達標排放的標準.實驗室廢水的治理不能等同於工業廢水處理,而是採用多單元處理流程系統或是有針對性地進行分類處理,盡可能地降低處理難度,使處理費用較低,操作比較簡單.實驗室有機廢水處理方法可以借鑑其它有機廢水的處理.
一般來說有機廢水處理技術主要包括生物法和物化法.對有機物濃度高、毒性強、水質水量不穩定的實驗室廢水,生物法處理效果不佳,而物化法對此類廢水的處理表現出明顯的優勢.實驗藥品**、對實驗室廢棄物進行分類處理及**迴圈再利用,不僅能減小對環境的汙染,而且能減少化學藥品的浪費.
對高濃度實驗室有機廢水,將其中的有機溶劑如醇類、酯類、有機酸、酮及醚等**迴圈使用後,再用化學方法處理; 對濃度高、毒性大且無法**的有機廢水,需要進行集中焚燒處理.
相關技術
廢液中有害物質的處理方法主要是通過物理過程和化學反應等,將有害物**或分解、轉化生成其它無毒或低毒的化合物.下面是一些有害廢棄物的處理方法.
1.\x09含砷廢液的處理
三氧化二砷是劇毒物資,其致死劑量為0.1g.在溶液中的濃度不得超過5×10-5%.
處理時可利用硫酸鐵在鹼性條件下形成氫氧化鐵沉澱與砷的化合物共沉澱和吸附作用,將廢水中的砷除去.注意,fe3+和as3+的摩爾比約為10∶1,ph 值在9左右效果最好,充分攪拌後靜置過夜,分離沉澱,排放廢液.
fe3++ 3oh-= fe(0h)3 ↓
as3++ 3oh-= as(0h)3 ↓
可用鉬藍法或二乙基二硫代氨基甲酸銀法測定砷的含量.
2.含鉻廢液的處理
cr(ⅵ)有劇毒,在溶液中的濃度不得超過5×10-5%.可在酸性(調ph值為2~3)含鉻廢液中,加入約10 %的硫酸亞鐵溶液,fe2+能把cr(ⅵ) 還原為cr3+.然後用熟石灰或鹼液調溶液的ph 為6~8 (防止ph大於10時cr(oh)3轉變成cr(oh)4-) ,加熱到80℃左右,靜置過夜,分離沉澱,排放廢液.
fe2++ 2oh-= fe(0h)2 ↓
fe3++ 3oh-= fe(oh)3 ↓
cr3++ 3oh-= cr(oh)3 ↓
3.含氰化物廢液的處理
氰化物有劇毒,在溶液中的濃度不得超過1.0×10-4%.我們利用cn-離子的強配位性採用絡合法即普魯士藍法處理含氰化物的廢液.
先在廢液中加入鹼液調ph為7.10.5,然後加入約10 %的硫酸亞鐵溶液,充分攪拌,靜置後分離沉澱,排放廢液.
fe2++ 6cn-= [fe(cn)6]4-
2fe2++ [fe(cn)6]4-= fe2[fe(cn)6] ↓
4.含汞廢液的處理
含汞廢液的毒性極大,其最低濃度不得超過5.0×10-7% ,若廢液經微生物等的作用後會變成毒性更大的有機汞.可用na2s 把hg2+轉變成hgs ,然後使其與fes 共沉澱而分離除去.
hg2+ + s2-= hgs ↓
fe2++ s2-= fes ↓
注意:要防止na2s 過量生成[ hgs2]2-絡離子.可先在含汞廢液中加入與hg2+濃度等摩爾的nas•9h2o ,經充分攪拌使hg2+生成難溶的hgs ,再加入1.
0×10-3%feso4 ,使fe2+與過量的na2s生成fes沉澱,將懸浮的hgs共沉澱.靜置後分離沉澱,排放廢液.
5.含鉛廢液的處理
含鉛廢液的濃度不得超過1.0×10-4%.可用氫氧化物共沉澱法處理.
先用鹼液調ph值為11,把pb2+轉變成難溶的pb(oh)2 沉澱,然後加鋁鹽凝聚劑al2(so4)3使生成al(oh)3沉澱,此時ph值為7-8,即產生al(oh)3和pb(oh)2共沉澱.靜置澄清後分離沉澱,排放廢液.
pb2++ 2oh-= pb(oh)2 ↓
al3++ 3oh-= al(oh)3 ↓
6.六價鉻
六價鉻廢水一般存在於皮革揉製、電鍍、鉻黃染料廢水及冷卻水(阻蝕劑)中,是一種致癌物質,化驗室的含六價鉻廢水水量小、鉻濃度低(
給排水,汙水處理方面,氧化溝汙泥回流的作用是什麼
6樓:藍膜
汙水的汙泥回流目有以下幾點:
1、首先明確活性汙泥法與生物膜法的區別,生物膜法是靠填料作為生物載體的,而活性汙泥法是靠活性汙泥膠團作為生物載體的。生物膜法因為有固定的填料作為生物載體,生物菌不易流失。而活性汙泥法生物菌較易流失,所以必須要回流部分汙泥繼續擔當載體的作用,另一方面也可以找回部分流失出去的活性汙泥菌落,補充失去的碳源,多餘的汙泥可以排掉。
2、汙泥的泥齡並不是20天,也有很短或很長的,儘管泥齡有的較短,已變成泥渣,但並不影響泥渣繼續擔當載體並補充失去的碳源作用。
3、對活性汙泥法而言,適當地保持一定的汙泥量,是相當的重要,因為它能保正生物菌著床的條件。也可根據池水中足量汙泥成絮的形狀,觀察判斷裝置執行狀態。
4、生物膜法一般是不需要作汙泥回流的,因為生物菌有乙個穩定的著床條件,活性汙泥不易流失。但也有列外,一旦因操作不當,發生著床的生物菌意外脫落,就必須要進行汙泥回流,也可以另外重新投加外援的活性汙泥。
5、汙泥回流還有更重要的一點,就是對氨氮的去除,有著不可小覷的作用
7樓:匿名使用者
回流汙泥量是從二沉池沉澱後汙泥補充到曝氣池的汙泥量,常用qr表示。
qr是活性汙泥系統的乙個重要的控制引數,通過有效除錯qr,可以改變工藝執行狀態,保證執行的正常。回流比是回流汙泥量與入流汙水量之比
常用r表示:r = qr/q
保持r的相對恆定,使一種重要的執行方式。回流比r也可以根據實際執行需要加以調整。傳統活性汙泥工藝的r的一般在 50—100%之間
混合液懸浮固體(mlss)
mlss可以近似表示曝氣池內活性微生物的濃度。當入流汙水的bod5增高時,一般應提高mlss。實際測得的mlss,是混合液的濾過性殘渣,活性汙泥絮凝體內的活性微生物量、非活性的有機物和無機物都被濾紙截流而包括在所測得的mlss中,因此mlss值實際比活性微生物的濃度值要大。
混合液的揮發性懸浮固體(mlvss)
它是mlss中的有機部分,可能較mlss值接近活性微生物濃度。mlvss的測量較mlss稍麻煩一點,但汙水處理廠執行管理中應盡量採mlvss。
8樓:憶苦思甜
汙泥回流,主要用於汙泥補充,防止汙泥流失。氧化溝內回流用以脫除總氮。
9樓:匿名使用者
氧化溝技術特點: 氧化溝利用連續環式反應池(cintinuous loop reator,簡稱clr)作生物反應池,混合液在該反應池中一條閉合曝氣渠道進行連續迴圈,氧化溝通常在延時曝氣條件下使用。氧化溝使用一種帶方向控制的曝氣和攪動裝置,向反應池中的物質傳遞水平速度,從而使被攪動的液體在閉合式渠道中迴圈。
氧化溝一般由溝體、曝氣裝置、進出水裝置、導流和混合裝置組成,溝體的平面形狀一般呈環形,也可以是長方形、l形、圓形或其他形狀,溝端麵形狀多為矩形和梯形。
氧化溝法由於具有較長的水力停留時間,較低的有機負荷和較長的汙泥齡。因此相比傳統活性汙泥法,可以省略調節池,初沉池,汙泥消化池,有的還可以省略二沉池。氧化溝能保證較好的處理效果,這主要是因為巧妙結合了clr形式和曝氣裝置特定的定位布置,是式氧化溝具有獨特水力學特徵和工作特性:
1) 氧化溝結合推流和完全混合的特點,有利於克服短流和提高緩衝能力,通常在氧化溝曝氣區上游安排入流,在入流點的再上游點安排出流。入流通過曝氣區在迴圈中很好的被混合和分散,混合液再次圍繞clr繼續迴圈。這樣,氧化溝在短期內(如乙個迴圈)呈推流狀態,而在長期內(如多次迴圈)又呈混合狀態。
這兩者的結合,即使入流至少經歷乙個迴圈而基本杜絕短流,又可以提供很大的稀釋倍數而提高了緩衝能力。同時為了防止汙泥沉積,必須保證溝內足夠的流速(一般平均流速大於0.3m/s),而汙水在溝內的停留時間又較長,這就要求溝內由較大的迴圈流量(一般是汙水進水流量的數倍乃至數十倍),進入溝內汙水立即被大量的迴圈液所混合稀釋,因此氧化溝系統具有很強的耐衝擊負荷能力,對不易降解的有機物也有較好的處理能力。
2) 氧化溝具有明顯的溶解氧濃度梯度,特別適用於硝化-反硝化生物處理工藝。氧化溝從整體上說又是完全混合的,而液體流動卻保持著推流前進,其曝氣裝置是定位的,因此,混合液在曝氣區內溶解氧濃度是上游高,然後沿溝長逐步下降,出現明顯的濃度梯度,到下游區溶解氧濃度就很低,基本上處於缺氧狀態。氧化溝設計可按要求安排好氧區和缺氧區實現硝化-反硝化工藝,不僅可以利用硝酸鹽中的氧滿足一定的需氧量,而且可以通過反硝化補充硝化過程中消耗的鹼度。
這些有利於節省能耗和減少甚至免去硝化過程中需要投加的化學藥品數量。
3) 氧化溝溝內功率密度的不均勻配備,有利於氧的傳質,液體混合和汙泥絮凝。傳統曝氣的功率密度一般僅為20-30瓦/公尺3,平均速度梯度g大於100秒-1。這不僅有利於氧的傳遞和液體混合,而且有利於充分切割絮凝的汙泥顆粒。
當混合液經平穩的輸送區到達好氧區後期,平均速度梯度g小於30秒-1,汙泥仍有再絮凝的機會,因而也能改善汙泥的絮凝效能。
4) 氧化溝的整體功率密度較低,可節約能源。氧化溝的混合液一旦被加速到溝中的平均流速,對於維持迴圈僅需克服沿程和彎道的水頭損失,因而氧化溝可比其他系統以低得多的整體功率密度來維持混合液流動和活性汙泥懸浮狀態。據國外的一些報道,氧化溝比常規的活性汙泥法能耗降低20%-30%。
另外,據國內外統計資料顯示,與其他汙水生物處理方法相比,氧化溝具有處理流程簡單,操作管理方便;出水水質好,工藝可靠性強;基建投資省,執行費用低等特點。
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