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無(wú)錫廢水處理設備—這家靠譜在線(xiàn)咨詢(xún)

  • 產(chǎn)品型號:
  • 更新時(shí)間:2024-05-07

簡(jiǎn)要描述:無(wú)錫廢水處理設備—這家靠譜在線(xiàn)咨詢(xún)污水處理主要是通過(guò)混合菌群來(lái)完成,通過(guò)之間的互相協(xié)作,采用不同菌種的梅系對廢水實(shí)施降解,可在較大程度上去除廢水中有機物。此外,我國學(xué)者通過(guò)采用光合細菌與酵母菌對皂素廢水進(jìn)行凈化,結果顯示去除率達87.2%,若將酵母菌與光合細菌進(jìn)行單獨使用,去除率只有53%,由此可以看出采用2種不同的菌類(lèi)能夠在較大程度上提高去除率,對廢水凈化有較大的效果。

產(chǎn)品詳情

無(wú)錫廢水處理設備—這家靠譜在線(xiàn)咨詢(xún)

①發(fā)酵型酵母菌。能夠通過(guò)糖類(lèi)發(fā)酵為二氧化碳以及有機物;

 ?、谘趸徒湍妇?。具有較強的氧化能力而發(fā)酵能力較弱,主要有漢遜酵母、假絲酵母等,可以對不同有機物進(jìn)行利用。酵母菌對有機物利用的機理如下:水解酶把大分子有機物水解成小分子有機物,并根據糖酵解進(jìn)行丙酮酸的轉化,并產(chǎn)能供給酵母菌。發(fā)酵型酵母菌可以將其轉變?yōu)橐掖?氧化型酵母菌能夠把丙酮酸轉化為乙酰輔酶,最后轉化為水與二氧化碳,由此可以看出在進(jìn)行廢水處理過(guò)程中,氧化型酵母菌的應用較為關(guān)鍵。

  2、酵母菌的特點(diǎn)

  酵母菌具有耐酸性,可形成絮體,繁殖能力較強,并且代謝比較旺盛。一些細菌對環(huán)境酸堿性較為敏感,無(wú)法在強酸環(huán)境中生長(cháng),而酵母菌可在強酸下生長(cháng),在pH值為3.0的酸性溶液中依然能夠生長(cháng),并能夠對糟水進(jìn)行發(fā)酵,生產(chǎn)酒精,這在較大程度上能夠實(shí)現廢水凈化的目的。

  此外,一些酵母菌不但能夠在酸性溶液中生長(cháng),而且在較大程度上可耐高溫,在pH2.0的環(huán)境中可以對活性黑B實(shí)施脫色,其特點(diǎn)使酵母菌株可在強酸環(huán)境中進(jìn)行繁殖,若酵母菌沒(méi)有耐酸特點(diǎn),會(huì )在較大程度上被酸性抑制,無(wú)法達到凈化水質(zhì)的目的。此外,酵母菌的耐滲透壓能力比較高,可在水分活度為0.70時(shí)進(jìn)行正常生長(cháng),這表明酵母菌在生長(cháng)過(guò)程中能夠適應較為惡劣的環(huán)境,并且還可以有效地降解一些較難降解的有機毒物物質(zhì)。通過(guò)對酵母菌的深入研究發(fā)現,能夠對粗淀粉、以及甘油酯等物質(zhì)進(jìn)行有效降解,其中酵母菌內脫氫酶活性能夠促進(jìn)硫酸根離子的生長(cháng),該離子濃度變化不會(huì )對酵母菌產(chǎn)生影響,還能夠有效殺滅細菌,而且在較大程度上能分解有機質(zhì)。

  3、食品工業(yè)廢水處理中酵母菌的使用分析

  3.1 酵母生產(chǎn)法

  (1)單細胞蛋白的生產(chǎn)。

  酵母菌在進(jìn)行單細胞蛋白的生產(chǎn)過(guò)程中,蛋白質(zhì)量能夠達到干質(zhì)量的一半,能夠在較大程度上對B族維生素進(jìn)行有效提取,并在此基礎上也可以提,具有較高的應用價(jià)值。此外,酵母菌在進(jìn)行單細胞蛋白生產(chǎn)的過(guò)程中有較多特點(diǎn),比如利用率高、生產(chǎn)率較高以及占地面積較小等。酵母菌通過(guò)蛋白質(zhì)的大量生產(chǎn),能夠在較大程度上彌補糧食的不足。該方法在我國主要應用于假絲酵母以及啤酒酵母中,通過(guò)將2柱菌株進(jìn)行有效結合能夠大大提高產(chǎn)量。

  (2)生產(chǎn)油脂。

  油脂主要是指微生物分子在特定環(huán)境下,通過(guò)將碳氫化合物以及碳水化合物作為碳源產(chǎn)生的一種油脂,其油脂的生產(chǎn)有一定的周期性,并且生產(chǎn)量較高,不受環(huán)境的影響,在較大程度上具有較高的安全性。

  (3)酵母菌的分離。

  主要采用馬丁氏和YPD2種培養基,酵母菌的純化在超凈工作臺中,將分離平板上的酵母菌單菌落挑取接種于純化培養基上,在28℃環(huán)境中培養3d,接著(zhù)挑取單菌落接種于純化培養基上培養,并重復數次,最后得到單一菌落。形態(tài)觀(guān)察挑取培養2~3d的單菌落,觀(guān)察平板上酵母菌的菌落特征。用美藍染色酵母菌細胞,然后用光學(xué)顯微鏡觀(guān)察酵母菌的菌體形態(tài)。

  3.2 酵母菌廢水處理技術(shù)

  酵母菌廢水處理技術(shù)的主要目的就是對廢水進(jìn)行有效的凈化,此項技術(shù)是對能夠在廢水中生長(cháng)且可分解有機質(zhì)的酵母菌菌種進(jìn)行有效混合,通過(guò)好氧方法使酵母菌廢水中的有機質(zhì)實(shí)施利用與分解,對廢水中的COD進(jìn)行有效降低,達到凈化水質(zhì)的目的。此外,由于廢水中有混合菌種,進(jìn)入沉降池后通過(guò)酵母菌分離出固體,能夠使廢水達到國家排放標準。酵母菌廢水處理技術(shù)具有較多的應用優(yōu)點(diǎn)比如投資小、污染少、需要場(chǎng)地小以及后續處理簡(jiǎn)單等。我國在對酵母菌進(jìn)行研究過(guò)程中,進(jìn)行了味精廢水試驗,并選擇出能夠適應味精廢水環(huán)境的菌群,進(jìn)行了酵母菌廢水處理技術(shù)的設計。試驗結果顯示:酵母菌混合菌群的活性不受高濃度氨氮與硫酸鹽環(huán)境的影響,在一定穩定環(huán)境中,處理后能夠得到單細胞蛋白,并可進(jìn)行飼料添加劑的回收。

  4、發(fā)展趨勢

  (1)基因工程技術(shù)提升廢水處理效果。

  我國學(xué)者在酵母菌對廢水處理過(guò)程中,采用基因工程技術(shù)可以把脂肪酶導入到解脂耶氏酵母中,能夠在較大程度上對脂肪酶進(jìn)行表達,可有效去除COD與油脂。此外,由于我國基因工程技術(shù)的不斷發(fā)展,能夠在較大程度上對酵母菌遺傳學(xué)實(shí)施改造,以此得到高質(zhì)量的酵母菌株,但是酵母菌株的基因組測序工作還處于初始階段,遺傳學(xué)背景較為模糊,也還沒(méi)有較為成熟的操作平臺,所以在進(jìn)行基因工程技術(shù)完善與優(yōu)化時(shí)需要進(jìn)行更加深入的探究。

  (2)通過(guò)混合菌群去除廢水中有機物。

  污水處理主要是通過(guò)混合菌群來(lái)完成,通過(guò)之間的互相協(xié)作,采用不同菌種的梅系對廢水實(shí)施降解,可在較大程度上去除廢水中有機物。此外,我國學(xué)者通過(guò)采用光合細菌與酵母菌對皂素廢水進(jìn)行凈化,結果顯示去除率達87.2%,若將酵母菌與光合細菌進(jìn)行單獨使用,去除率只有53%,由此可以看出采用2種不同的菌類(lèi)能夠在較大程度上提高去除率,對廢水凈化有較大的效果。

  (3)新熱點(diǎn)的應用。

  隨著(zhù)我國科技技術(shù)的不斷發(fā)展,我國研究出了微生物固定化技術(shù),并將其較好地應用于廢水處理中,這對酵母菌的應用開(kāi)啟了一個(gè)新的熱點(diǎn)。

在我們的日常生活生產(chǎn)中,都會(huì )制造出大量的廢水。而水資源屬資源,更是人們生活生產(chǎn)的資源之一,就需要高度重視水資源的處理工作,確保水資源的循環(huán)使用。MBR技術(shù)就是廢水處理的有效措施,擁有良好的處理效果,對該技術(shù)進(jìn)行推廣應用具有非常重要的意義。

  一、MBR在廢水處理中的應用

  1、MBR脫氮除磷

  將MBR應用在廢水處理中,可以借助其膜截留作用,促使硝化菌在較短的反應條件下,在MBR內部快速繁殖生存,進(jìn)而進(jìn)行脫氮除磷,其去除效果也比較理想。

  近幾年來(lái),隨著(zhù)異氧硝化菌與好氧反硝化菌的問(wèn)世,科研人員對于其研究力度也在不斷加大,也逐漸證明了MBR在廢水處理系統中,能夠實(shí)現有機物氧化、硝化與反硝化的同時(shí)實(shí)現,通過(guò)證明也取得了非常良好的去除效果。

  

無(wú)錫廢水處理設備—這家靠譜在線(xiàn)咨詢(xún)


根據大量實(shí)踐研究得出,當溶解氧的濃度達到0.8mg/L時(shí),TN的去除率較高,可達到86%左右,隨著(zhù)溶解氧濃度的不斷增加,去除率就會(huì )隨著(zhù)降低。因此表明,當溶解氧的濃度保持在0.8-1.2mg/L時(shí),高效率的F/M和COD/N就會(huì )對同步硝化反硝化起著(zhù)促進(jìn)作用。

  生物脫氮過(guò)程分為硝化和反硝化,當直接用NO2-進(jìn)行硝化反應時(shí),直接經(jīng)過(guò)NO2-進(jìn)行生物脫氮,該過(guò)程中所應用到的化學(xué)原理便是短程硝化-反硝化。脫硝所應用到的原理便是將整個(gè)硝化反應全過(guò)程控制在亞硝酸根階段,防止亞硝酸根向硝酸根轉化。

  MBR工藝通常和A/O生物脫氮工藝相結合,這樣能夠取得更好的脫氮效果,關(guān)鍵部分就在于將硝化過(guò)程嚴格控制在亞硝酸鹽階段。在相關(guān)研究中,通過(guò)采用A/O-MBR脫氮工藝進(jìn)行廢水處理,只需要將好氧段溶解氧控制在0.5mg/L,NH4--N的去除率和NO2--N的累計率都高達百分之九十以上。

  現階段應用的厭氧氨氧化工藝有SHARON-ANAMOX和CANON,很多科研人員在MBR當中應用CANON工藝。在對廢水進(jìn)行處理過(guò)程中,將水力停留時(shí)間進(jìn)行一定縮短,就可以在常溫的狀態(tài)下快速富集氨氧化菌,同時(shí)去除化學(xué)需氧量和總氮含量,去除效率也比較高效。

  相關(guān)科研人員發(fā)現,MBR在污水處理中,與傳統的除磷工藝相比,去除效率并沒(méi)有有效提高。當將厭氧環(huán)境增加后,去除效率可以提高百分之五十左右。

  批式膜生物反應器處理工藝主要是通過(guò)曝氣時(shí)間的有效控制,實(shí)現時(shí)間序列上的缺氧和好氧轉化。這種去除工藝不需要借助混合液的回流裝置,可以有效降低操作難度和成本費用的投入。此外,除磷效率也比較高強,在工業(yè)廢水的去除效率可高達百分之九十五。

  2、去除難降解有機物

  在廢水處理過(guò)程中,對于濃度較高的污泥,MBR可將其高效的去除,擁有非常良好的處理效果。同時(shí),針對部分降解困難情況的有機物質(zhì),在對其進(jìn)行去處過(guò)程中也能取得非常不錯的效果,為微生物去除難降解有機物的相關(guān)研究奠定了理論基礎。近幾年來(lái),MBR深受人們的支持,已大范圍的應用在我國各行業(yè)領(lǐng)域的廢水處理中,例如自來(lái)水廠(chǎng)、印染廠(chǎng)、化工廠(chǎng)等。

  相關(guān)科研人員利用好氧膜生物反應器來(lái)進(jìn)行化妝品廢水處理實(shí)驗,發(fā)現當反應器的最佳容積符合保持在1.50kg化學(xué)需氧量時(shí),能夠有效去除超過(guò)8成的化學(xué)需氧量以及表面活性劑。

  在煉油廢水的處理中,發(fā)現化學(xué)需氧量保持在85-150mg/L時(shí),化學(xué)需氧量的去除效率可以高達百分之二十以上;在印染廢水的處理中,當水力停留時(shí)間高達20小時(shí)以上,去除率就可以高達百分之九十五。

  二、MBR的生物強化研究

  1、在MBR中投加填料與活性炭

  雖然我國擁有較為豐富的水資源,但是我國的人均持水量則相對較低,導致這一現象的主要原因便是我國人口眾多。而水資源是人類(lèi)生命的保障,是人們生活生產(chǎn)中必需的基礎資源,水資源的處理工作也成為當代的發(fā)展趨勢。在廢水處理中,MBR可以有效改善水質(zhì),與此同時(shí),添加活性炭或填料,可以高效吸附污水廢水中的細菌物質(zhì),并將其進(jìn)行固化,然后通過(guò)進(jìn)水與出水方式的控制,對于廢水進(jìn)行深度處理。

  2、在MBR中投加促進(jìn)劑和表面活性劑等

  通過(guò)促進(jìn)劑和表面活性劑的投加,能夠是廢水細菌可以以更高的效率完成分解,從而使處理效率也隨之提升,去除率也比較高。

  3、投加鋁鹽和鐵鹽等

  鋁鹽和鐵鹽屬于無(wú)機化學(xué)混凝劑,具有無(wú)污染、高效、綠色環(huán)保的特點(diǎn),可以加快細菌的凝結,提高膜生物反應器的穩定性,進(jìn)而將固化物體排出,提高去除率。

  4、應用電凝聚技術(shù)

  將電凝聚技術(shù)和MBR技術(shù)現結合,在對廢水進(jìn)行處理過(guò)程中,就能夠加快無(wú)機物質(zhì)的沉淀凝聚速度,將廢水中的細菌有效吸附在表面,進(jìn)而將其混合凝結在一起致使其沉淀在反應器底部,去除效率可高達百分之九十八以上。

  這些方法雖然都能夠提高膜生物反應器的廢水處理效率,但是都有著(zhù)一定的缺點(diǎn)和不足,比如占地面積較大,耗費的成本費用較大,操作難度較大等。因此還需要進(jìn)行不斷的研究,加快廢水處理技術(shù)的改革優(yōu)化。

  近幾年來(lái),相關(guān)研究學(xué)者提出了一種集合電動(dòng)力學(xué)作用、生物作用與膜過(guò)濾于一體的浸沒(méi)式電膜生物反應器,一時(shí)間引起了很多學(xué)者的高度關(guān)注。通過(guò)對其的不斷改造升級,占用場(chǎng)地的面積將會(huì )大幅縮小,耗費的資金費用、資源能源也大幅降低,方便工作人員的使用操作,而且具有非常高效的去除污染能力。


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