北京官方授权经销硝化菌

时间:2020年12月07日 来源:

影响硝化菌氨氮硝化的主要因素

1、氧化还原电位(ORP)

在理论上,缺氧段和厌氧段的DO均为零,因此很难用DO描述。据研究,厌氧段ORP值一般在-160~-200mV之间,好氧段ORP值一般在+180mV坐右,缺氧段的ORP值在-50~-110mV之间,因此可以用ORP作为脱氮运行的控制参数。

2、阻挡性物质

某些有机物和一些重金属、**物、硫及衍生物、游离氨等有害物质在达到一定浓度时会硝化反应的正常进行。游离氨的允许浓度:亚硝酸(Nitosomonas)为10~150mg/L,硝酸盐(Nitrobacter)为0.1~1mg/L。有机物硝化反应的主要原因:一是有机物浓度过高时,硝化过程中的异养微生物浓度会**超过硝化菌的浓度,从而使硝化菌不能获得足够的氧而影响硝化速率;二是某些有机物对硝化菌具有直接的0作用。

3、其他因素影响

生物脱氮系统涉及厌氧和缺氧过程,不需要供氧,但必须使污泥处于悬浮状态,搅拌是必需的,搅拌所需的功率对竖向搅拌器一般为12~16W/m3,对水平搅拌器一般为8W/m3。



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生物脱氮过程包括氨氧化、亚硝化、硝化及反硝化,有机物降解碳化过程亦伴随着这些过程同时完成。综合考虑各项因素(如菌种及其增值速度、溶解氧、pH值、温度、负荷等)可有效减化和改善生物脱氮的总体过程。


绵津环保科技(上海)有限公司的硝化菌种MicroBoost®-N是针对污水处理厂去除氨氮研发的生物制剂。本产品由从大自然中筛选出的亚硝化单胞菌和硝化杆菌组成,它们属于严格的自养微生物。 MicroBoost®-N为浓缩液态产品,在生化反应中,通过直接接种亚硝化单胞菌和硝化杆菌,提升氨氮去除效率。

 硝化菌的应用:

污水处理厂在受到毒性物质冲击或者低温条件下,土著的硝化菌数量减少,活性 降低,繁殖受到阻止,氨氮去除率下降。MicroBoost®-N提供的硝化细菌协同

土著的硝化菌增强系统的硝化能力,提高系统在毒性、低温条件下运行 性能。MicroBoost®-N可以在污水处理系统启动期,快速建立硝化系统;可以

在污水处理系统硝化系统受到冲击时使用,快速恢复硝化功能,可以在污水处理,系统日常运行时使用,增加硝化系统的稳定性和持续性。



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绵津环保的硝化菌的应用:


污水处理厂在受到毒性物质冲击或者低温条件下,土著的硝化菌数量减少,活性降低,繁殖受到阻挡,氨氮去除率下降。MicroBoost®-N提供的硝化细菌协同


土著的硝化菌增强系统的硝化能力,提高系统在毒性、低温条件下运行性能。MicroBoost®-N可以在污水处理系统启动期,快速建立硝化系统;可以


在污水处理系统硝化系统受到冲击时使用,快速恢复硝化功能,可以在污水处理,系统日常运行时使用,增加硝化系统的稳定性和持续性。


硝化反应适宜的温度范围为5~35℃,在5~35℃范围内,反应速度随温度升高而加快,当温度小于5℃时,硝化菌完全停止活动;在同时去除COD和硝化反应体系中,温度小于15℃时,硝化反应速度会迅速降低,对硝酸菌的阻挡会更加强烈。

反硝化反应适宜的温度是15~30℃,当温度低于10℃时,反硝化作用停止,当温度高于30℃时,反硝化速率也开始下降。有研究表明,温度对反硝化速率的影响取与反应设备的类型、负荷率的高低都有直接的关系,不同碳源条件下,不同温度对反硝化速率的影响也不同。


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在好氧条件下硝化反应才能进行,溶解氧浓度不但影响硝化反应速率,而且影响其代谢产物。为满足正常的硝化反应,在活性污泥中,溶解氧的浓度至少要有2mg/L,一般应在2~3mg/L,生物膜法则应大于3mg/L。当溶解氧的浓度低于0.5~0.7mg/L时,硝化反应过程将受到限制。

传统的反硝化过程需在较为严格的缺氧条件下进行,因为氧会竞争电子供体,且会阻碍微生物对硝酸盐还原酶的合成及其活性。但是,在一般情况下,活性污泥生物絮凝体内存在缺氧区,曝气池内即使存在一定的溶解氧,反硝化作用也能进行。研究表明,要获得较好的反硝化效果,对于活性污泥系统,反硝化过程中混合液的溶解氧浓度应控制在0.5mg/L以下;对于生物膜系统,溶解氧需保持在1.5mg/L以下。

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