污水处理好氧细菌培养规程

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污水处理培养菌种方法

污水处理培养菌种方法

污水处理培养菌种方法一、引言污水处理是保护环境和人类健康的重要任务之一。

菌种的选择和培养是有效处理污水的关键步骤。

本文将详细介绍污水处理中常用的菌种培养方法。

二、菌种选择1. 好氧菌:好氧菌需要氧气进行生长,常用的好氧菌有硝化菌和硫化菌。

硝化菌能将氨氮转化为硝酸盐,硫化菌能将硫化物转化为硫酸盐。

2. 厌氧菌:厌氧菌在无氧环境下生长,常用的厌氧菌有产甲烷菌和硝化菌。

产甲烷菌能将有机物转化为甲烷气体,硝化菌能将亚硝酸盐转化为氮气。

三、菌种培养方法1. 好氧菌培养方法:a. 准备培养基:将适量的无机盐溶解在蒸馏水中,加入有机物质作为碳源,如葡萄糖或者乳糖。

b. 菌种接种:将菌种接种到培养基中,培养基需预先灭菌。

c. 培养条件:在适宜的温度和pH下培养,通入适量的氧气。

d. 培养时间:根据菌种的生长速度,培养时间普通为24-48小时。

e. 菌种保存:将培养好的菌种保存在冷冻液氮中或者制备菌种冻干粉。

2. 厌氧菌培养方法:a. 准备培养基:将适量的无机盐溶解在蒸馏水中,加入有机物质作为碳源,如乙酸或者丙酸。

b. 菌种接种:将菌种接种到培养基中,培养基需去除氧气,可以通过加入还原剂或者用氮气气氛替换氧气。

c. 培养条件:在适宜的温度和pH下培养,保持无氧环境。

d. 培养时间:根据菌种的生长速度,培养时间普通为24-72小时。

e. 菌种保存:将培养好的菌种保存在无氧条件下,可以用液氮冷冻或者制备菌种冻干粉。

四、菌种培养监测1. 菌落计数:将培养好的菌种接种到琼脂平板上,经过一段时间后,用菌落计数器统计菌落数量,以评估菌种培养的效果。

2. 生物量测定:通过测量菌种培养液中的菌体分量或者菌体光密度,可以定量评估菌种的培养效果。

3. 代谢产物测定:通过测量菌种培养液中的代谢产物浓度,如硝酸盐、硫酸盐或者甲烷气体浓度,可以评估菌种的代谢活性。

五、结论污水处理中的菌种培养方法对于提高污水处理效果至关重要。

通过选择适当的菌种和合适的培养方法,可以有效去除污水中的有害物质。

某污水站菌种培养方法

某污水站菌种培养方法

某污水站菌种培养方法污水站菌种培养是指利用合适的培养基和培养条件来培养和富集污水中的微生物种群。

以下是一种常用的污水站菌种培养方法:一、样品采集和处理:1.在污水站的取样点取得约100mL的污水样品。

2.将样品放入一个无菌50mL离心管中,并密封好。

3. 在取样点进行尺寸为1cm x 1cm的样品现场培养板以便监测即时采样。

二、菌种培养流程:1.无菌操作台上,准备好所有必需的培养基和试管、瓶子、培养皿等。

2.在无菌条件下,将100mL的污水分散均匀地滴在含有70mL的无菌盐基液(如贝尔顿液)中。

3.将加入污水的盐基液用容积为9mL的离心管分装成10份,并标记好。

4.把每份盐基液分别振摇均匀后,在无菌条件下将每份分装到无菌联合无菌袖珍型筒状培养皿中。

5.将培养容器放入28~30°C的恒温培养箱内,培养24小时。

三、菌落鉴定:1.根据需要,分别将菌落培养在无菌琼脂平板、马铃薯蔗糖平板等不同培养基上进行纯化。

2.根据菌落的形态、颜色和其他特征,观察菌落的外形和微观形态,并进行初步判断。

3.进行生化鉴定和生理特性的测试,如氧需求情况、酸碱度耐受性等。

4.进一步进行分子鉴定,如16SrRNA基因序列分析等。

四、结果分析:根据鉴定结果,对菌株进行分类和鉴定。

可以根据鉴定结果,对污水站的水质状况进行初步评估,并制定相应的控制措施。

五、注意事项:1.在所有操作中都要保持无菌条件,以防止样品受到外界污染。

2.在培养菌种的过程中要严格控制温度、湿度和氧气含量等培养条件。

3.需要使用防护设备,如手套、面罩和实验室大气过滤器等,以降低可能的感染风险。

总结:对于污水站菌种的培养方法来说,采样和处理、菌种培养流程、菌落鉴定和结果分析都是非常重要的步骤。

只有通过严格保持无菌条件并控制合适的培养条件,才能获得具有代表性的菌种样品,并进一步对其进行鉴定分析。

这样的培养方法可以帮助我们更好地了解和控制污水站中的微生物群落,以提高废水处理的效果。

污水处理菌种培养方法

污水处理菌种培养方法

污水处理菌种培养方法培菌方法:1、所谓活性污泥培养,就是为活性污泥的微生物提供一定的生长繁殖条件,即营养物,溶解氧,适宜温度和酸碱度。

(1)营养物:即水中碳、氮、磷之比应保持100∶5∶1。

(2)溶解氧:就好氧微生物而言,环境溶解氧大于0。

3mg/l,正常代谢活动已经足够。

但因污泥以絮体形式存在于曝气池中,以直径500µm活性污泥絮粒而言,周围溶解氧浓度2mg/l时,絮粒中心已低于0。

1mg/l,抑制了好氧菌生长,所以曝气池溶解氧浓度常需高于3-5mg/l,常按5-10mg/l控制.调试一般认为,曝气池出口处溶解氧控制在2mg/l较为适宜。

(3)温度:任何一种细菌都有一个最适生长温度,随温度上升,细菌生长加速,但有一个最低和最高生长温度范围,一般为10-45ºC,适宜温度为15-35ºC,此范围内温度变化对运行影响不大.(4)酸碱度:一般PH为6-9.特殊时,进水最高可为PH 9-10。

5,超过上述规定值时,应加酸碱调节。

2、培菌法:(1)生活污水培菌法:在温暖季节,先使曝气池充满生活污水,闷曝(即曝气而不进污水)数十小时后,即可开始进水。

引进水量由小到大逐渐调节,连续运行数天即可见活性污泥出现,并逐渐增多。

为加快培养进程,在培菌初期投加一些浓质粪便水或米泔水等,以提高营养物浓度。

特别注意,培菌时期(尤其初期)由于污泥尚未大量形成,污泥浓度低,故应控制曝气量,应大大低于正常期曝气量。

(2)干泥接种培菌法:最好取水质相同已正常运行的污水系统脱水后的干污泥作菌种源进行接种培养。

一般按曝气池总溶积1%的干泥量,加适量水捣碎,然后再加适量工业废水和浓粪便水.按上述的方法培菌,污泥即可很快形成并增加至所需浓度(3)数级扩大培菌法:根据微生物生长繁殖快的特点,仿照发酵工业中菌种→种子罐→发酵罐数级扩大培菌工艺,分级扩大培菌。

如某工程设计为三级曝气池,此时可先在一个池中培菌,在少量接种条件下,在一个曝气池内培菌,成功后直接扩大至二三级.(4)工业废水直接培菌法:某些工业废水,如罐头食品、豆制品、肉类加工废水,可直接培菌;另一类工业废水,营养成分尚全,但浓度不够,需补充营养物,以加快培养进程.所加营养物品常有:淀粉浆料、食堂米泔水、面汤水(碳源);或尿素、硫氨、氨水(氮源)等,具体情况应按不同水质而定。

污水处理细菌培养规程(有接种污泥)

污水处理细菌培养规程(有接种污泥)

污水处理好氧细菌培养规程(有接种污泥)一、培养前的准备工作1、各构筑物建成,并经清池清除建筑垃圾,静压试验证明无渗漏,无下沉位移,最后按有关规程验收合格。

2、电器、机械、管路等全部设备建成并经单机试车、联动试车正常。

最后按有关规程验收合格。

3、根据日后运行管理需要,有条件的污水处理厂(站)需进行最基本的常规化验测试,如pH、水温、COD、DO、生物相等,用以指导活性污泥的培养过程与日常运行。

4、基础数据的调查摸底,包括污水流量昼夜变化情况,水质(pH、水温、COD、BOD5/CODCr、含氮、含磷、有毒物质等)及其变化情况,各种设施与设备的技术参数。

5、根据处理水质状况备足必需的营养物(碳源:大粪及淀粉、氮源:尿素、磷源:普钙Ca(H2PO4)2),以备缺什么补什么。

6、操作人员应熟悉整个系统的管道布置与公用工程方面的情况,了解污泥培养的基本过程与控制要求。

7、人员到位,自培养与驯化后一般应使系统连续运行,不能脱人。

8、编制必要的化验与运转的原始记录报表以及初步的建章立制。

从培菌伊始,逐步建立较规范的组织与管理模式,确保启动与正式运行的有序进行。

二、污泥驯化(调试)阶段1、初期(3d)①首先将生化池注入一定量的清水与部分待处理的污水,然后将污泥倒入物料化制池。

一般第1次投加适量污泥,同时投加大粪等培养料,加水搅拌后按比例均匀投加到生化池内。

投加培养料以生化池COD的质量浓度控制在300 mg/L 为准。

然后按比例补加普钙Ca(H2PO4)2(由于投加大粪无需补加氮源)。

②闷曝:投料后进行闷曝。

水气体积控制在1:(5~10)。

第1天曝气采取6h 充氧,4h停机的方式进行。

③再次投料:经过1d闷曝后,第2天COD的质量浓度降至100mg/L左右。

需再次投料,第2次可投入略少于第1次投加量的污泥至化料池。

同时投加以大粪为主的培养料,投加培养料仍以控制生化池COD的质量浓度在200 ~300mg/L 为标准。

污水好氧生物处理实验

污水好氧生物处理实验

03
实验结果表明, 好氧生物处理技 术在处理污水过 程中产生的污泥 量较少,降低了 后续处理成本。
04
实验结果表明, 好氧生物处理技 术在处理污水过 程中产生的二次 污染较少,符合 环保要求。
应用前景
污水处理厂:提高污水处理效 率,降低运行成本
工业废水处理:减少工业废水 排放,保护环境
农业废水处理:改善农业生态 环境,提高农产品质量
接种:将污水样品 接种到培养基中, 并保持适当的温度 和搅拌速度
实验总结:总结实 验结果,提出改进 措施和建议
实验结果分析
处理效果评价
生物处理系统稳定性: 评价处理系统稳定性
环境影响:评价处理 对环境的影响
污水中污染物去除率: 评价处理效果
处理成本:评价处理 成本
处理效率分析
01 实验目的:评估污水好 氧生物处理的效率
提高处理效果
01 实验目的:提高污水好氧生 物处理的效率和效果
02 实验方法:采用不同的好氧 生物处理技术,如活性污泥 法、生物膜法等
03 实验参数:控制好氧生物处 理过程中的关键参数,如溶 解氧浓度、温度、pH值等
04 实验结果:对比不同处理技 术的处理效果,选择最优的 处理技术,提高处理效果
实验方法
02 实验方法:采用标准方法, 如BOD5、COD等指标 进行测量
03 实验结果:处理前后水质 变化,如BOD5、COD 等指标的降低程度
04 处理效率:根据实验结果, 计算处理效率,如BOD5 去除率、COD去除率等
处理成本分析
01
设备成本:包括反应器、曝气 设备、搅拌设备等
03
维护成本:包括设备维修、更 换、保养等
实验材料准备
01

好氧污泥培养方法

好氧污泥培养方法

一污泥的培养方法有同步与异步培养与接种,同步是培奍与驯化同时进行或交替进行,异步是先培后驯化,接种是利用类似污水的剩余污泥接种。

活性污泥可用粪便水经曝气培养而得,因为粪便污水中,细菌种类多,本身含有的营养丰富,细菌易于繁殖。

通常为了缩短培菌周期,我们会选择接种培养。

先说粪便水培菌具体步骤:将经过过滤的粪便水投入曝气池,再用生活污水或河水稀释,至BOD约为300-400,进行连续曝气。

这样过二、三天后,为补充微生物的营养物质和排除由微生物产生的代谢产物,应进行换水,换水根据操作情况分为间断和连续操作。

1.间断操作:当第一次加料曝气并出现模糊的活性污泥绒絮后,就可停止曝气,使混合液静止沉淀,经1-1.5小时后排放上清液,把排放的上清液约占总体积的60-70%。

然后再加生活污水和粪便水,这时的粪便水可视曝气池内的污泥量来调整,这样一直下去,直至SV达到30%。

一般需2周,水温低时时间要延长。

在每次换水时,从停止曝气,沉淀到重新曝气的总时间要控制在2小时之内为宜成熟的污泥应具有良好的混凝,沉降性能,污泥内有大量的菌胶菌和终生纤毛类原生动物,如钟虫,等枝虫,盖纤虫等,并可使污水的生化需氧量去除率达90%左右2.连续操作:在第一次加料出现绒絮后,就不断地往曝气池投加生活污水或河水,添加粪便水的控制原则与间断投配相同。

往曝气池内投加的水量,应保证池内的水量能每天更换一次,随着培养的进展,逐渐加大水量使在培养后期达到每天更换二次。

在曝气池出水进入二次沉淀池后不久(0.5-1)就开始回流污泥,污泥的回流量为曝气池进水量的50%驯化的方法:可在进水中逐渐增加被处理的污水的比例,或提高浓度,使生物逐渐适应新的环境开始时,被处理污水的加入量可用曝气池设计负荷的20-30%,达到较好的处理效率后,再继续增加,每次以增加设计负荷的10-20%为宜,每次增加负荷后,须等生物适应巩固后再继续增加,直至满负荷为止。

如果被处理工业污水中,缺氮和磷以及其它营养物时,可根据BOD:N:P为100:5:1的比例来调整。

污水处理培养菌种方法

污水处理培养菌种方法

污水处理培养菌种方法污水处理是一个复杂且关键的过程,其中一个重要的环节就是污水处理中的微生物处理过程。

微生物在污水处理中起着至关重要的作用,它们能够降解有机物质、去除污染物,并使污水得以净化。

因此,培养菌种是一项非常重要的任务。

以下是一种常用的污水处理培养菌种的方法:1.采集污水样品:选择合适的采集点位,避免采集到干净的水体,必要时可以加入少量的消毒剂来抑制细菌的生长。

在采集样品时,要注意避免空气的污染,最好直接将样品转移到已经消毒的容器中。

2.筛选菌种:将采集到的样品进行筛选,在间歇式培养法中,通过稀释的方法来筛选菌种。

将适量的样品取出,依次进行系列稀释,然后取适量的每一沉淀液,接种到不同的培养基中。

培养基的选择要根据待处理污水的特性来确定,如需去除高浓度的有机物,可以选择富含碳源和氮源的培养基。

3.菌种的筛选方法:对于产酶能力较强的菌株,可以通过发酵过程中产酶能力的强弱来筛选。

通过定量分析产酶活力,选择产酶能力较强的菌株。

同时,还可以通过对菌株的生长速率、菌落形态,以及抗生素敏感性等进行观察,确定优良菌株。

4.提取纯菌种:对筛选出的优良菌株进行纯化,采取均匀涂布法或分离站法。

均匀涂布法是将菌液均匀涂布在固体培养基板上,进行孤立菌体。

分离站法是将涂布有菌液的平板培养基分成数个区,每个区培养不同的孤立菌体。

5.菌种的培养和保存:通过液体培养和固体培养的方法将纯菌株进行培养。

液体培养可用于繁殖大量的菌体,固体培养则可以用于后续菌株保存。

保存时可以采用低温冷冻法或冷冻干燥法,将菌株保存在低温下。

总结:污水处理培养菌种的方法主要包括采集样品、筛选菌种、菌种的筛选方法、提取纯菌种以及菌种的培养和保存。

通过这些步骤,可以获得优良的菌株,用于污水处理中的微生物处理过程。

污水生物处理(好氧、厌氧生物处理)

污水生物处理(好氧、厌氧生物处理)

活性污泥法工艺流程
空气
进水 初次沉 淀池
曝气池
出水
二次沉淀池
回流污泥
污 泥
剩余污泥
氧化沟(OD)
1.概念: 氧化沟是一种改良的活性污泥法,其曝气池 呈封闭的沟渠形,污水和活性污泥混合液在 其中循环流动,因此被称为“氧化沟”,又 称‘‘环形曝气池”。
采用立式表曝机的卡鲁塞尔氧化沟
(英国ASH Vale 污水处理厂)
小结
(厌氧生物处理反应机理图) 不溶性有机物和高分子 溶性有机物
水解阶段 (细菌胞外酶作用)
原酸化阶段和产 乙酸阶段可合并 为一个阶段
小分子溶性有机物
产酸脱氢 (产酸菌作用) 阶段
细菌细胞
挥发酸 (如乙酸)
CO2+H2
其他产物 (如醇类等)
产甲烷阶段 (产甲烷细菌作用)
细菌细胞
CH4+CO2
几种厌氧生物滤池
➢ 要保证污水处理的效果,首先必须有足够数量 的微生物,同时,还必须有足够数量的营养物 质。
好氧生物处理
❖ 传统活性污泥法 ❖ 氧化沟 ❖ 序批式活性污泥法 ❖ 生物滤池、生物转盘 ❖ 流化床
活性污泥法
生物膜法
活性污泥的特征与微生物
①特征 a、形态:在显微镜下呈不规则椭圆状,在水中呈“絮状”。 b、颜色:正常呈黄褐色,但会随进水颜色、曝气程度而变
UASB反应器工作原理
进水 厌氧膨胀床和流化床工艺流程
污水自然生物处理
污水自然生物处理的回顾与前瞻
❖ 污水的自然生物处理已有300多年的历史,但随着经济和社会 的发展,生活污水和工业废水的水质水量发生了很大的变化, “经典式”生态系统的自然净化能力承受不了越来越沉重的 污染负荷。为了解决日益严重的水环境污染问题,出现了以 普通活性污泥法、生物膜法等高效的人工净化技术。但进入 20世纪70年代,严重的世界能源危机,迫使人们又转向研究 节省能源、资源和投资的处理方法。污水的自然生物处理作 为“替代技术”之一受到重视。
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污水处理好氧细菌培养规程
一、培养前的准备工作
1、各构筑物建成,并经清池清除建筑垃圾,静压试验证明无渗漏,无下沉位移,最后按有关规程验收合格。

2、电器、机械、管路等全部设备建成并经单机试车、联动试车正常。

最后按有关规程验收合格。

3、根据日后运行管理需要,有条件的污水处理厂(站)需进行最基本的常规化验测试,如
pH、水温、COD、DO、生物相等,用以指导活性污泥的培养过程和日常运行。

4、基础数据的调查摸底,包括污水流量昼夜变化情况,水质(pH、水温、COD、BOD5/CODCr
、含氮、含磷、有毒物质等)及其变化情况,各种设施和设备的技术参数。

5、根据处理水质状况备足必需的营养物(碳源:大粪及淀粉、氮源:尿素、磷源:普钙Ca(H2PO4)2),以备缺什么补什么。

6、操作人员应熟悉整个系统的管道布置和公用工程方面的情况,了解污泥培养的基本过程和控制要求。

7、人员到位,自培养和驯化后一般应使系统连续运行,不能脱人。

8、编制必要的化验和运转的原始记录报表以及初步的建章立制。

从培菌伊始,逐步建立较规范的组织和管理模式,确保启动与正式运行的有序进行。

二、培菌
1. 向好氧池注入清水(同时引入生活污水)至一定水位,并注意水温
2. 按风机操作规程启动风机,鼓风。

3. 向好氧池投加经过滤的浓粪便水(当粪便水不充足时,可用化粪池和排水沟内的污泥补充。

),使得污泥浓度不小于1000mg/L,BOD达到一定数值。

4. 有条件时可投加活性污泥的菌种,加快培养速度。

5. 按照活性污泥培养运行工艺对反应池进行曝气、搅拌、沉降、排水。

水气体积控制在1:(5~10)。

曝气时间采取6h充氧,4h停机的方式进行,排水参见7。

6. 通过镜检及测定沉降比、污泥浓度,注意观察活性污泥的增长情况。

并注意观察在线PH值、DO的数值变化,及时对工艺进行调整。

7. 测定初期水质及排水阶段上清液的水质,根据进出水NH3-N、BOD、COD、NO3-、NO2-等浓度数值的变化,判断出活性污泥的活性及优势菌种的情况,并由此调节进水量、置换量、粪水、碳源、氮源、磷源的投加量及周期内时间分布情况
8. 注意观察活性污泥增长情况,当通过镜检观察到菌胶团大量密实出现,并能观察到原生动物(如钟虫),且数量由少迅速增多时,说明污泥培养成熟,可以进生产废水,进行驯化。

三、活性污泥的驯化(调试)步骤
1. 通过分析确认来水各项指标在允许范围内,准备进水。

2. 开始进入少量生产废水,进入量不超过驯化前处理能力的20%。

同时补充新鲜水、粪便水及氮源。

3. 达到较好处理后,可增加生产废水投加量,每次增加不超过10~20%,同时减少氮源投加量。

且待微生物适应巩固后再继续增生产废水,直至完全停加氮源。

同步监测出水CODcr
浓度等指标,并观察混合液污泥性状。

在污泥驯化期还要适时排放代谢产物,即泥
水分离后上清液。

4. 继续增加生产废水投加量,直至满负荷。

满负荷运行阶段,由于池中已培养和保持了高浓度、高活性的足够数量的活性污泥,池中曝气后混合液的MLSS达到5000mg/1,此过程同步监测溶解氧,控制曝气机的运行,并进行污泥的生物相镜检。

四、调试期间的监测和控制在调试及运行过程有许多影响处理效果的因素,主要有进水CODcr
浓度、pH值、温度、溶解氧等,所以对整个系统通过感官判断和化学分析方法进行监测是必不可少的。

根据监测分析的结果对影响因素进行调整,使处理达到最佳效果。

1、温度温度是影响整个工艺处理的主要环境因素,各种微生物都在特定范围的温度内生长。

生化处理的温度范围在10~40℃,最佳温度在20~30℃。

任何微生物只能在一定温度范围内生存,在适宜的温度范围内可大量生长繁殖。

在污泥培养时,要将它们置于最适宜温度条件下,使微生物以最快的生长速率生长,过低或过高的温度会使代谢速率缓慢、生长速率也缓慢,过高的温度对微生物有致死作用。

2、pH值微生物的生命活动、物质代谢与pH值密切相关。

大多数细菌、原生动物的最适pH值为6.5~7.5,在此环境中生长繁殖最好,它们对pH值的适应范围在4~10。

而活性污泥法处理废水的曝气系统中,作为活性污泥的主体,菌胶团细菌在7~8.5的pH值条件下可产生较多粘性物质,形成良好的絮状物。

3、营养物质废水中的微生物要不断地摄取营养物质,经过分解代谢(异化作用)使复杂的高分子物质或高能化合物降解为简单的低分子物质或低能化合物,并释放出能量;通过合成代谢(同化作用)利用分解代谢所提供的能量和物质,转化成自身的细胞物质;同时将产生的代谢废物排泄到体外。

水、碳源、氮源、无
机盐及生长因素为微生物生长的条件。

废水中应按BOD5∶N∶P=100∶4∶1的比例补充氮源、含磷无机盐,为活性污泥的培养创造良好的营养条件。

4、悬浮物质SS 污水中含有大量的悬浮物,通过预处理悬浮物已大部分去除,但也有部分不能降解,曝气时会形成浮渣层,但不影响系统对污水的处理。

5、溶解氧量DO 好养的生化细菌属于好氧性的。

氧对好氧微生物有两个作用:
①在呼吸作用中氧作为最终电子受体;②在醇类和不饱和脂肪酸的生物合成中需要氧。

且只有溶于水的氧(称溶解氧)微生物才能利用。

在活性污泥的培养中,DO的供给量要根据活性污泥的结构状况、浓度及废水的浓度综合考虑。

具体说来,也就是通过观察显微镜下活性污泥的结构即成熟程度,测量曝气池混合液的浓度、监测曝气池上清液中CODCr的变化来确定。

根据经验,在培养初期DO 控制在1~2mg/l,这是因为菌胶团此时尚未形成絮状结构,氧供应过多,
使微生物代谢活动增强,营养供应不上而使污泥自身产生氧化,促使污泥老化。

在污泥培养成熟期,要将DO提高到3~4mg/l左右,这样可使污泥絮体内部微生物也能得到充足的DO,具有良好的沉降性能。

在整个培养过程中要根据污泥培养情况逐步提高DO。

特别注意DO
不能过低,DO不足,好氧微生物得不到足够的氧,正常的生长规律将受到影响,新陈代谢能力降低,而同时对DO要求较低的微生物将应运而生,这样正常的生化细菌培养过程将被破坏。

6、混合液MLSS浓度微生物是生物污泥中有活性的部分,也是有机物代谢的主体,在生物处理工艺中起主要作用,而混合液污泥MLSS的数值即大概能表示活性部分的多少。

对高浓度有机污水的生物处理一般均需保持较高的污泥浓度本工程调试运行期间MLSS范围在:4.4~5.6g/l之间,最佳值为4.8g/l左右。

7、进水CODcr浓度,进水中有机物浓度对处理影响很大。

8、污泥的生物相镜检活性污泥处于不同的生长阶段,各类微生物也呈现出不同的比例。

细菌承担着分解有机物的基本和基础的代谢作用,而原生动物〈也包括后生动物〉则吞食游离细菌。

污水调试运行期间出现的微生物种类繁多,有细菌、绿藻等藻类、原生动物和后生动物,
原生动物有太阳虫、盖纤虫、累校虫等,后生动物出现了线虫。

调试运行后期混合液中固着型纤毛虫,如累校虫的大量存在,说明处理系统有良好的出水水质。

9、污泥指数SVI,正常运行时污泥指数在800/mg左右。

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