微生物菌剂对污水处理厂污泥减量的影响研究
用复合微生物对污水处理中产生的污泥减量的效果研究

生物污泥 ,有 因添加化学 絮凝剂而产生 的化 学泥 ,污水处理厂产 生的 硝 化 是指 在 废 水处 理 过 程 中 ,氨态 氮 被 转化 为 亚硝 氮 和 硝氮 。硝
污泥量大约 为所处 理的污水体 积的 0 . 1 5 -1 %。现在 的污泥 的处理 及处 置 ,就是通过 适当的技术措施 ,使其得到再 利用或是将其 的环 境的损 化 反 应是 在 好 氧状 态 下 由亚 硝 酸菌 与 硝酸 菌 共 同完 成 的 。近 几年
污水处 理过程 中的活性生物 的结 构和功能 中心是 起絮凝作用 的菌 ( 2 )2 0 0 9 年在 山东省某 医院污水 项 目上 使用验证 实验结 果。医 胶团 ,菌胶团 中各种微 生物之 间是食 物链的关 系。污 水中的有机物先 院污水量 2 0 0 0 吨/ 天 ,自 2 0 0 9 年4 月2 0日 开 始用复合菌调试 ,1 5 天 吸附 到含有大量微 生物的菌胶 团表面 ,与菌胶 团中的微生物进行 细胞 运行达标 ,经过了 4个月运行监测稳定 。 “ 不添加絮凝剂出水 s s较好 , 表面 的接触 ,小分 子有机物直接 穿过 细胞膜进行微 生物体 内,糖类 、 不添加消毒剂大肠杆菌数减 少 9 8 % 以上 ,污泥量少 ,各项指标均达到 蛋 白质 等大分子有机 物通过细胞膜上 的透膜酶而进入 微生物体 内。进 项 目建设要求 。 本文针对现代 污水处理厂产生大 量剩余污泥 问题 ,通 过在污水处 入微生物 内部 , 在各种细胞 内酶 , 如氧化酶 、脱氢酶等 的催化作用下 , 被微生物分解 代谢 。
运行 费用 的 3 0 % ̄ 6 0 % 左右 。欧 美 国家每 年用于处 理剩余 污泥 的费用
受 体 。一 般情 况 下 ,以亚 硝酸 盐 做 电子 供 体 以氧 做 电子 受 体而 进 资金 就高达几 十亿 人 民币 。因此 ,寻找更好 的剩余 污泥的处理处置 方 行好 氧 呼 吸 的硝 酸 细 菌为 自养生 长 ,而 在 存在 亚 硝 酸盐 的 无氧 条 案 ,一 直是污水处理行业 的重要研究领 域。 件 下则 转 变为 以有 机 物做 电子供 体 ,以硝 酸盐 做 电子受 体 的厌 氧 当前关于污泥 减量技术的研 究在 国 内外一直停 留在 已产生污泥 的 呼 吸 。在 即没 有 氧 也没 有 硝酸 盐 时 ,其 进 行 以有 机 物做 电子供 体 处理 上或者通过溶 胞技术进行 的化 学物质的投 加 ,或者在生化过程 中 和 电子受 体 的异养 生长 。 通过 投加能量 解偶 联和物质解偶 联化学药剂 的研究上 ,对于生化 处理 在调节 池和反应器 中 , 还可 能存在厌氧氨氧化 反应。厌氧氨氧化 系统 的研究也停 留在通过工艺 的调整完成污泥 减量化的研究上 ,并没 是 以亚硝酸盐做氧化剂而将氨氧化 为 N ;或 以氨做 电子受体而将亚硝 有进 行微生物共 生的研究也没有 将生物共生技 术和工艺研究结合 进行 酸盐还原为 N, 的生物反应。
微生物在污泥减量中的应用研究进展

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用复合微生物对污水处理中产生的污泥减量的效果研究

用复合微生物对污水处理中产生的污泥减量的效果研究摘要:污水处理厂中大多采用活性污泥法处理污废水,此法通常会产生大量剩余污泥,而污泥的处理处置费用较高,并且处置不当易对环境造成污染,因此若从源头控制减少污泥的产生则是更为理想的污泥减量方法。
关键词:复合微生物污水处理污泥减量效果引言当前关于污泥减量技术的研究在国内外一直停留在已产生污泥的处理上或者通过溶胞技术进行的化学物质的投加,或者在生化过程中通过投加能量解偶联和物质解偶联化学药剂的研究上,对于生化处理系统的研究也停留在通过工艺的调整完成污泥减量化的研究上,并没有进行微生物共生的研究也没有将生物共生技术和工艺研究结合进行的污泥减量化研究。
1.复合微生物污泥减量的技术原理1.1脱碳机理污水处理过程中的活性生物的结构和功能中心是起絮凝作用的菌胶团,菌胶团中各种微生物之间是食物链的关系。
污水中的有机物先吸附到含有大量微生物的菌胶团表面,与菌胶团中的微生物进行细胞表面的接触,小分子有机物直接穿过细胞膜进行微生物体内,糖类、蛋白质等大分子有机物通过细胞膜上的透膜酶而进入微生物体内。
进入微生物内部,在各种细胞内酶,如氧化酶、脱氢酶等的催化作用下,被微生物分解代谢。
脱碳主要在细胞中的好氧区域发生。
一部分有机物被微生物逐步氧化分解,最终成为 CO 2 和 H 2 O 等稳定的无机物质,并从此过程中获得生存所需要的能量。
还有一部分有机污染物通过合成代谢形成了新细胞的组分。
微生物通过合成代谢和分解代谢,从而去除了污水中的有机物,即达到了脱碳的目的。
1.2脱氮机理在污水中,氮主要以有机氮(如:蛋白质、氨基酸、尿素等)和氨态氮的形式存在。
含氮化合物通过微生物的作用,连续发生氨化反应、硝化反应和反硝化反应,最终转化为稳定无害的N 2,排入大气,从而达到脱氮的目的。
氨化反应、硝化反应主要在好氧区域发生,而反硝化反应则主要发生在缺氧区域和厌氧区域。
首先,有机氮化物在氨化菌的作用下,分解转化为氨态氮。
基于微生物代谢的活性污泥源头减量浅析

基于微生物代谢的活性污泥源头减量浅析随着城市化进程的加速和人口的不断增加,城市污水处理成为了一个日益重要的环境问题。
在传统的污水处理过程中,活性污泥被广泛应用于生物处理系统中,通过微生物的代谢活动来去除有机物和氮、磷等污染物。
不可避免地,活性污泥系统也产生了大量的污泥和废水,给环境带来了二次污染问题。
研究基于微生物代谢的活性污泥源头减量已成为一项紧迫的课题。
一、活性污泥系统的工作原理活性污泥系统是一种生物处理工艺,通过生物反应器中的微生物代谢活动,将有机物和氮、磷等污染物转化成为无害的物质,达到净化水体的目的。
活性污泥系统一般包括曝气池、沉淀池和曝气池等构件。
在曝气池中,搅拌和通气使得活性污泥与废水充分接触,污水中的有机物被微生物降解;而沉淀池中,利用污泥的比重差异,使污泥与水分离,最终得到净化水和浓缩后的废泥。
整个过程中,微生物起到了至关重要的作用,是活性污泥系统的核心。
二、活性污泥系统中污泥产生与源头减量尽管活性污泥系统在污水处理中起到了重要的作用,但不可避免地会产生大量的废泥。
据统计,每处理一吨废水就会产生相当于0.3-0.5吨的活性污泥。
这些废泥不仅占用了大量的土地资源,还需要进行处理或处置,给环境和人类带来了诸多负面影响。
如何减少活性污泥的产生,成为了迫切需要解决的问题。
源头减量是解决废泥问题的有效途径。
源头减量,即减少废水中有机物和污染物的含量,从而降低废泥的产生量。
在活性污泥系统中,源头减量可以通过以下几种途径来实现:1. 加强前期预处理工艺。
通过在进水口设置格栅、砂池等物理处理设备,去除废水中的大颗粒杂质和沉积物,能够减少活性污泥系统的负荷,降低废泥产生量。
2. 合理化化学药剂的使用。
在活性污泥系统中,常常需要加入一定量的化学药剂来促进沉淀和脱水等过程。
合理使用这些药剂,不仅可以提高系统的处理效率,还可以减少废泥产生量。
3. 调整运行参数。
对活性污泥系统的运行参数进行合理调整,例如曝气量、污泥龄、曝气时间等,能够提高微生物的活性和资源利用效率,从而降低废泥产生量。
微生物对废水处理的影响研究

微生物对废水处理的影响研究第一章:引言随着现代城市化的发展,废水问题也愈加突出。
传统的废水处理方式依托于物理、化学方法,但不可避免的会产生二次污染,而微生物废水处理技术则可以有效地解决这一问题。
微生物通过氧化还原反应,分解与降解废水中的污染物,使之变成对环境无害的物质。
本文旨在研究微生物对废水处理的影响,以期为废水处理行业提供科学依据。
第二章:微生物对废水污染物的降解作用2.1 细菌菌群微生物废水处理技术依托于微生物的降解作用,最常见的是细菌群。
在废水中,细菌群主要分解有机废水污染物,将其降解成CO2和H2O,同时还会释放出大量的能量。
2.2 真菌与放线菌除细菌外,真菌和放线菌也可以应用于废水处理中。
真菌对于有机物分解能力强,且在缺氧条件下仍可以生存。
放线菌主要用于分解废水中的一些抗生素类物质。
第三章:微生物废水处理技术的运用情况3.1 传统微生物工艺传统微生物工艺是指利用微生物对废水进行初、二级、高级处理的工程,主要采用好氧和厌氧生活方式,实现了废水的深度净化与回用。
这种方法工艺成熟、操作简单,且低成本。
3.2 生物膜反应器技术生物膜反应器是本质上一种模拟生态系统的设备。
该技术通过构建人工微生物膜,形成附着性微生物群体,在废水与生物膜之间实现物质与能量的传递过程,实现了废水的深度处理。
3.3 生物炭技术生物炭技术是一种相对较新、正在快速发展的技术。
它采用微生物进行脱氮、脱磷和污染物降解,生物炭能为微生物提供良好的生存条件,同时还能促进微生物的活性。
第四章:微生物废水处理技术面临的问题微生物废水处理技术虽然在废水处理领域中已有广泛应用,但仍然存在诸多问题。
4.1 技术成本高与传统的物理、化学方法相比,微生物废水处理技术的投资成本相对较高,运营成本也相对较高。
4.2 微生物群体的稳定性差废水中的不同成分会协同作用产生影响微生物的因素,如毒性物质、高盐度、高温等,都会对微生物群体的生存造成不利影响。
《2024年微生物菌剂对污水处理厂污泥减量的影响研究》范文

《微生物菌剂对污水处理厂污泥减量的影响研究》篇一一、引言污水处理厂作为现代城市水环境治理的重要组成部分,其在运行过程中不可避免地会产生大量的污泥。
这些污泥如不妥善处理,不仅会占用大量土地资源,还可能对环境造成二次污染。
近年来,随着微生物学和生物技术的发展,微生物菌剂在污水处理领域的应用逐渐受到关注。
本文旨在探讨微生物菌剂对污水处理厂污泥减量的影响,以期为污水处理厂的污泥处理提供新的思路和方法。
二、微生物菌剂及其作用机制微生物菌剂是指利用微生物技术,通过筛选、培养和复壮等手段获得的具有特定功能的微生物菌群。
在污水处理过程中,微生物菌剂可以通过生物降解、生物吸附等作用,有效降低污泥的产量。
(一)微生物菌剂的种类根据功能和应用领域,微生物菌剂可分为多种类型,如降解型、吸附型、生物修复型等。
不同类型的微生物菌剂在污水处理过程中发挥不同的作用。
(二)微生物菌剂的作用机制微生物菌剂通过其新陈代谢活动,将有机物分解为简单的无机物,从而达到降低污泥产量的目的。
此外,部分微生物菌剂还具有吸附重金属、去除有毒有害物质的功能,从而改善污泥的理化性质。
三、实验设计与方法为了研究微生物菌剂对污水处理厂污泥减量的影响,本文采用实验对比的方法,对加入微生物菌剂的污水处理过程与未加入的对照组进行对比分析。
(一)实验设计选择某污水处理厂作为实验对象,将该厂分为实验组和对照组。
实验组在污水处理过程中加入微生物菌剂,对照组则按照常规工艺处理。
实验周期为一年,期间记录两组的污泥产量、水质变化等数据。
(二)实验方法1. 采样与检测:定期从实验组和对照组中取样,检测污泥的产量、含水率、有机物含量等指标。
2. 数据记录与分析:记录实验过程中的水质变化、污泥产量等数据,并进行统计分析。
3. 对比分析:将实验组与对照组的数据进行对比分析,探讨微生物菌剂对污水处理厂污泥减量的影响。
四、实验结果与分析(一)实验结果经过一年的实验,得出以下结果:实验组污泥产量明显低于对照组;实验组污泥的含水率和有机物含量也较低;实验组处理后的水质明显优于对照组。
微生物在污泥减量中的应用研究进展

微生物在污泥减量中的应用研究进展污泥是城市污水处理过程中产生的一种固体废弃物,含有大量的有机物和微生物。
传统的污泥处理方式主要是通过厌氧消化和厌氧消化,但这些方法存在着处理成本高、能源浪费、污泥产生量大等问题。
如何高效地减少污泥产生量成为了污水处理领域研究的热点问题之一。
微生物在污泥减量中的应用研究得到了广泛关注,已取得了一定的进展。
微生物技术是指利用微生物活动来处理废弃物的一种技术。
在污泥减量中,微生物技术主要包括微生物菌剂添加、微生物处理系统和微生物共生种植等方法。
微生物菌剂添加是最常见的一种方法,其主要通过在处理过程中添加特定的微生物菌剂来促进污泥降解。
这些微生物菌剂可以分解有机物、提高污泥的稳定性,并且具有较高的抗性和适应性。
研究表明,菌剂添加可以使污泥处理效果明显提高,污泥产生量减少。
微生物处理系统是一种利用微生物活动来降解和转化有机物的系统。
其将废弃物与特定的微生物共同在一起,通过微生物的代谢活动将有机物分解为水和二氧化碳等无害物质。
目前,常见的微生物处理系统包括好氧生物反应器、浸渍生物反应器和厌氧生物反应器等。
研究表明,这些微生物处理系统能够有效地降解有机物,并且减少污泥产生量。
微生物共生种植是一种将微生物和废弃物的处理相结合的方法。
通过将适当的微生物引入植物根系中,利用微生物的代谢活动来提高废弃物的降解效果。
研究表明,微生物共生种植可以显著提高植物对废弃物的吸收能力,减少废弃物的排放。
微生物在污泥减量中的应用研究已取得了一定的进展,但仍存在一些问题需要解决。
目前微生物菌剂的种类和来源较为有限,需要进一步开发和筛选具有高效降解能力的微生物菌株。
微生物处理系统的设计和操作仍面临一些挑战,需要优化操作条件和提高处理效果。
微生物共生种植还需要进一步研究,以提高其降解废弃物的效果。
微生物在污泥减量中的应用研究是一个重要的领域,其可以提高污泥处理效果、减少污泥产生量。
随着技术的不断发展和进步,相信微生物在污泥减量中的应用研究将会取得更大的突破和进展。
基于微生物代谢的活性污泥源头减量浅析

基于微生物代谢的活性污泥源头减量浅析活性污泥是指在生物处理工艺中,通过微生物对有机废水进行降解、去除有机物质的过程中所产生的含有大量微生物的混合物。
活性污泥的源头减量是指通过控制废水进入处理系统前的源头排放质量和负荷,实现对污泥产生的减量。
微生物代谢是活性污泥源头减量的关键因素之一。
本文将就微生物代谢对活性污泥源头减量的影响进行浅析。
微生物代谢是指微生物在生命活动中产生的能量和物质转化过程。
在活性污泥处理工艺中,微生物代谢过程主要包括氧化分解、合成、吸附和脱附等。
微生物通过氧化分解有机废水中的有机物质,产生能量和二氧化碳等无害物质。
由于氧化分解是微生物的基本生理功能,因此控制好微生物代谢过程对源头减量至关重要。
通过优化微生物的生长环境,可以调控微生物的代谢过程。
微生物对温度、pH值、氧气含量和营养物质等环境因子都有一定的适应能力,合理控制这些环境因子可以提高微生物的代谢效率,减少活性污泥的产生。
通过控制污水的进水温度和pH值,可以影响微生物的生长速率和代谢活性,进而控制活性污泥的产量。
通过优化微生物的代谢途径,可以提高微生物对有机物质的降解效率。
微生物代谢途径多种多样,不同的微生物通过不同的途径对有机物进行降解。
选择适宜的微生物种类和代谢途径,可以提高有机物质的降解速率,减少活性污泥的产生。
一些厌氧微生物可以利用硝酸盐等电子受体代替氧气进行有机物的降解,这样可以减少活性污泥的产量。
通过添加外源性的辅助物质,可以调控微生物的代谢过程。
添加外源性的辅助物质可以改变微生物的代谢途径,提高降解效率,减少废物产生。
添加某些特定的添加剂,可以增强微生物对油类、重金属等特定有机物质的降解能力,从而减少活性污泥的产生。
微生物代谢是活性污泥源头减量的重要因素。
通过优化微生物的生长环境,调控微生物的代谢途径和添加外源性的辅助物质,可以有效地减少活性污泥的产生,提高废水处理的效率。
在实际废水处理工程中,应充分利用微生物代谢的优势,采取相应的措施,实现活性污泥的源头减量。
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微生物菌剂对污水处理厂污泥减量的影响研究
【关键词】
城市污水处理厂; 剩余污泥; MCMP菌剂; 源头减量
【摘要】
活性污泥法作为世界上应用最为广泛的污水生物处理技术,具有技术成熟、工艺种类多、污水处理效果良好等特点,但是活性污泥法在处理污水的同时一直存在一个最大的弊端,就是会产生大量的剩余污泥。
剩余污泥中含有病原体、重金属及有机物等对环境有害的物质,处置不当会引起环境的二次污染。
目前的处置处理技术主要有卫生填埋、农用、土地利用、焚烧等,随着法律法规对污泥处置的要求越来越严格和环境保护的发展,已不能适应污水处理厂生产的需要,造成污水处理厂污泥处置的压力将越来越大,成为世界各国面临的日益严重的污泥问题。
针对污水处理厂的剩余污泥问题,国内、外许多学者进行了各种各样的探索和研究,提出了多种技术路线,并取得了很多成果。
其中,污泥减量化是20世纪90年代提出的解决剩余污泥问题的新概念,它是通过采用物理、化学和生物等手段,在保证污水处理厂生物处理系统运行效果的前提下,使处理过程中所产生的污泥量降低。
近年的研究主要包括:解偶联技术、维持代谢技术、溶胞技术和微型动物捕食技术,以及各种物理、化学预处理技术等。
但是,已有的污泥减量技术在实现污泥减量过程中不能与现有的污水处理厂的工艺相一致,需要进行改造和调整,并可能产生新的问题,因此不能在污水处理厂得到实际应用。
本文针对污水处理厂的污泥问题,通过在污水处理过程中加入专门的微生物,强化活性污泥中微生物的组成和功能,促进有机污染物分解和对死亡微生物菌体不断再分解,使剩余污泥的产生量大幅度的减少,减少后续的剩余污泥处理,实现从源头控
制污水处理厂剩余污泥产生量。
微生物的强化过程仅改变活性污泥的微生物的组成和功能,不改变污水处理厂的工艺和运行条件,具有较好的适应能力,是剩余污泥源头减量技术的发展方向。
本文主要开展了以下研究: 1、选择了MCMP、EM和芽孢杆菌三种微生物菌剂进行污泥直接分解的实验研究,根据减量效果最终筛选出MCMP菌剂的效果最好;并应用MCMP菌剂进行污水污泥源头减量控制的研究,在人工配水实验条件下,投加MCMP菌剂的正交试验结果表明,按对污泥减量效果的影响大小的顺序为:水力停留时间、菌剂加入量、水温和污水COD 浓度。
在模拟SBR实验装置中进行MCMP菌剂浓度实验,最佳的MCMP 菌剂加入量为5×10~(-5)菌剂/污水(V/V)左右。
2、通过在江津和长寿污水处理厂分别连续进行62天和90天的中试研究,进水量为
5m~3/d。
其中,江津几江污水处理厂的中试结果表明,投加MCMP菌剂对污泥产生量控制是有效的,投加MCMP菌剂浓度为0.02%和0.04%的试验装置运行了近四个月没有排放污泥,投加MCMP菌剂后的出水水质与污水处理厂的正常污水处理的出水水质和对照相比无明显差异,表明投加MCMP菌剂对出水水质不会产生明显影响。
长寿污水处理厂的中试研究表明,试验装置投加MCMP菌剂0.005%和0.01%连续运行了二个多月后,试验装置的污泥减量率达到81.76%和89.18%;投加MCMP 菌剂对出水中总氮、总磷的含量有一定的降低;同时,投加MCMP菌剂不改变污水处理厂的工艺条件,运行参数。
长寿污水处理厂投加MCMP 菌剂比未投加MCMP菌剂的污水单位处理成本可以降低0.02元/吨水,具有十分巨大的环境、社会和经济效益。
3、通过在三峡库区江津德
感污水处理厂连续180天的生产试验,研究了正常生产中应用MCMP菌剂进行污泥减量工艺技术的影响。
结果表明:投加MCMP菌剂0.005%后,污水处理厂的氧化沟内污泥总量出现负增长,在没有排放剩余污泥的情况下,氧化沟内污泥总量少于试验前的污泥总量,污泥减量效果非常显著,达到预期的污泥减量80%的目标;MCMP菌剂污泥减量工艺简单、可靠,具有较好的适应性;投加MCMP菌剂后的出水水质完全达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B类的要求。
但同时发现,总汞较试验前提高81%,总砷较试验前提高110%,总镍较试验前提高46%,总钾较试验前提高24%,总磷提高7%;总铬较试验前减少64%,总氮减少29%,污泥的MLVSS/MLSS值略有降低,SVI 值从19.3增加到26.23,为了保证排放的污泥中重金属含量不超标,在以后的实际生产运行中,需要定期以排泥形式排出含重金属等污染物的污泥,以保证污水处理的正常运行。
有机质含量基本一致,活性污泥能够处于一个良好的状态,排出污泥能够正常进行处理。
4、通过对MCMP菌剂投加前、后活性污泥中微生物的DNA组成变化的分子生物学分析,初步揭示了投加MCMP菌剂后污泥中微生物种类的遗传多样性变化。
分析结果表明:污泥微生物群落中的优势菌群种类发生改变,原有部分微生物优势菌群在投加MCMP菌剂后消失,增加了新的微生物优势菌群,同时部分优势菌群的数量进一步增加。
说明MCMP菌剂影响污水生物处理系统中微生物群落中的优势菌群种类和数量,使原有活性污泥的功能发生改变,促进了污泥中有机物的分解成为CO_2和H_2O,降低了污泥的产率;同时,污水处理效果的稳定表明活性污泥
中微生物形成一种新的共生平衡关系。
MCMP菌剂对污水污泥减量影响是污水微生态系统的结构改变与功能的统一。
投加MCMP菌剂前、后的污泥形态学观察表明,活性污泥的形态发生了一定的改变,活性污泥中大颗粒污泥数量更多,结构更紧密。
活性污泥的形态的变化,在污泥絮体中形成不同环境条件的物理结构层和分布,使不同的微生物优势菌群有了合适的生存环境,有利于不同微生物菌群在污泥絮凝体中形成优势菌群,促进活性污泥的功能发生改变。
5、基于微生态学结构平衡理论,强化活性污泥微生物群落功能,通过人工植入高效功能种群,实现对活性污泥生物群落的快速演替,从而达到对污水处理微生态系统功能强化的目的。
可见,MCMP菌剂的加入优化了整个污水处理厂污水生物处理系统中活性污泥微生物群落结构,从而使其功能随之强化,提高了污水中污染物的分解去除,而降低了有机物的生物转化。
同时应用工艺简单,直接在活性污泥曝气池进行投加,使用成本低于已有污水处理厂的成本,对于城市污水处理的可持续发展有着较为广泛的应用前景。