纸浆造纸污水处理菌种

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污水处理菌种

污水处理菌种

污水处理菌种污水处理菌种是指用于处理污水中有害物质的微生物菌种。

随着城市化进程的加快和工业化的发展,污水处理成为了一项重要的环境保护工作。

污水处理菌种通过降解有机物、去除氮、磷等方式,将污水中的有害物质转化为无害物质,从而达到净化水体的目的。

一、菌种分类根据菌种的功能和特性,污水处理菌种可以分为以下几类:1. 厌氧菌种:主要用于处理有机物质含量较高的污水,如厕所废水、食品加工废水等。

常见的厌氧菌种有甲烷菌、硫酸盐还原菌等。

2. 好氧菌种:适合于处理含氧量较高的污水,如生活污水、工业废水等。

常见的好氧菌种有酸化菌、硝化菌、硝酸盐还原菌等。

3. 混合菌种:由多种不同类型的菌种组成,具有多功能处理能力。

混合菌种广泛应用于各类污水处理厂,能够同时降解有机物、去除氮、磷等。

二、菌种应用污水处理菌种的应用通常分为以下几个步骤:1. 污水预处理:将污水经过初步处理,去除大颗粒的悬浮物和沉淀物,以减轻后续处理过程的负担。

2. 菌种投加:将适当的菌种投加到处理池中,菌种会通过代谢作用降解有机物、去除氮、磷等有害物质。

3. 混合曝气:通过曝气装置,向处理池中注入氧气,促进菌种的生长和繁殖,加速有机物的降解和氮、磷的去除。

4. 沉淀和过滤:经过一定时间的处理,污水中的悬浮物和沉淀物会逐渐沉淀到底部,通过沉淀池和过滤设备进行分离。

5. 净化出水:经过上述处理步骤,污水中的有害物质已经被降解和去除,最终得到的出水符合排放标准,可以安全地进入环境。

三、菌种选择在选择污水处理菌种时,需要考虑以下几个因素:1. 污水特性:不同类型的污水含有不同的有害物质和营养物质,需要选择适合处理该类型污水的菌种。

2. 处理效果:菌种的处理效果直接影响到处理后的水质,需要选择具有高效降解和去除能力的菌种。

3. 投资成本:菌种的选用还需要考虑其价格和投放量,以及后续维护和管理的成本。

4. 环境适应性:菌种需要适应不同的环境条件,包括温度、pH值等,以确保菌种在处理过程中的生长和繁殖能力。

造纸厂污水处理活性菌

造纸厂污水处理活性菌

造纸厂污水处理菌的介绍微生物产品,由一些高浓度非致病性微生物和多种酶制剂混合而成,这些微生物能够在好氧和厌氧环境下生长并且能够降解造纸污水中的各种碳水化合物和有机物质。

SUKAZYM PW-011中的有益微生物能够快速降解造纸污水中的有机物。

本品也含有高活性的酶,能够帮助降解悬浮物和淤泥中的复杂物质,并最终将其转化成被不同微生物新陈代谢所利用的物质。

造纸厂污水处理菌的机理天然微生物菌群的添加和多种酶制剂产品将会提高有机物的降解。

该群体含有高度浓缩的经过筛选和调适的菌株,这些菌株具有更强的生存能力,并能在细菌群中更快的生长。

本品中含有的具有特效生物降解能力的好氧和兼性好氧微生物能够在污水中的好氧和厌氧条件下生长并能分解有机物,它把碳水化合物、蛋白质和脂肪等水解,生成糖、氨基酸和脂肪酸以供其他细菌利用。

消化酶的使用可以提高所添加微生物的存活率和有机物的分解率,将复杂有机物的一部分转化为单糖以供添加菌种直接利用。

降解淤泥有机物的过程中,淤泥的体积将会减少,同时,释放到水中的降解产物也被迅速分解。

随着悬浮纤维物质被本品中的酶和微生物成分持续不断的分解,水体的透明度也将得到显著改善。

造纸厂污水处理菌的优势•清除硫化氢气体及其臭味,防止危害健康•将悬浮物、累积废物和淤泥中的可溶有机物转化为二氧化碳、氮气、氧气、水和硫酸盐•分解蛋白质、淀粉、脂肪、食物油、木聚糖和纤维素•减少TSS,COD和BOD.•有效减少硝酸盐和氨•消除H2S对硝化过程的抑制作用•利用大量碳源•与其他方法相比,产生的淤泥量更少.•无毒、无腐蚀性,比化学氧化剂更安全•处理过程,生物环保造纸厂污水处理菌的描述有效菌数:10亿个/克外观:浅黄色到浅棕色气味:轻微发酵味pH范围: 3.0-10.0(最适pH为7.0)温度范围:20-35°C(最适宜温度为25-32°C)水分含量:8.0%。

污水处理菌种的分类和污水处理

污水处理菌种的分类和污水处理

污水处理菌种的分类和污水处理污水处理是指将废水中的污染物去除或者转化为无害物质的过程。

在污水处理过程中,菌种的分类和应用起着重要的作用。

本文将详细介绍污水处理菌种的分类以及它们在污水处理中的应用。

一、污水处理菌种的分类根据菌种的功能和特点,污水处理菌种可以分为以下几类:1. 厌氧菌:厌氧菌是在缺氧条件下生长和繁殖的菌种。

它们能够分解有机物质,产生甲烷等气体。

常见的厌氧菌有硫酸盐还原菌、酸化菌等。

2. 好氧菌:好氧菌是在氧气充足的条件下生长和繁殖的菌种。

它们能够利用有机物质进行呼吸作用,将有机物质氧化为无机物质。

常见的好氧菌有硝化菌、硝化细菌等。

3. 厌氧-好氧菌:厌氧-好氧菌是能够在厌氧和好氧条件下生长和繁殖的菌种。

它们能够利用有机物质进行厌氧和好氧呼吸作用,分解有机物质并产生气体和无机物质。

常见的厌氧-好氧菌有厌氧-好氧细菌等。

4. 兼性菌:兼性菌是能够在缺氧和氧气充足的条件下生长和繁殖的菌种。

它们能够适应不同的环境条件,并利用有机物质进行呼吸作用。

常见的兼性菌有兼性厌氧菌等。

二、污水处理菌种的应用污水处理中的菌种应用主要包括以下几个方面:1. 有机物质降解:污水中含有大量的有机物质,如蛋白质、脂肪等。

好氧菌和厌氧菌能够分解这些有机物质,将其转化为无机物质。

好氧菌通过氧化作用将有机物质分解为二氧化碳和水,而厌氧菌则通过发酵作用将有机物质分解为甲烷等气体。

2. 氮和磷的去除:污水中含有大量的氨氮和磷酸盐等无机物质。

硝化菌和硝化细菌能够将氨氮氧化为硝酸盐,然后硝化细菌将硝酸盐还原为氮气。

同时,磷酸盐还原菌能够将磷酸盐转化为无机磷酸盐,从而实现氮和磷的去除。

3. 水质净化:污水中还含有大量的悬浮物和微生物等。

菌种能够吸附和降解这些悬浮物和微生物,从而净化水质。

常见的菌种有吸附菌、降解菌等。

4. 污泥处理:在污水处理过程中,产生大量的污泥。

菌种能够分解和降解污泥中的有机物质,从而减少污泥的体积和处理成本。

污水处理菌种

污水处理菌种

污水处理菌种污水处理菌种是指在污水处理过程中用于降解有机物质和去除污染物的微生物菌种。

污水处理是一种常见的环境工程技术,通过物理、化学和生物方法处理污水,将其中的有害物质转化为无害物质,从而净化水体,保护环境。

菌种的选择对于污水处理的效果起到至关重要的作用。

1. 常见的污水处理菌种常见的污水处理菌种包括好氧菌、厌氧菌和蓝藻菌等。

- 好氧菌:好氧菌是指在氧气存在的条件下进行代谢的微生物。

它们通过氧化有机物质,将其转化为二氧化碳和水等无害物质。

常见的好氧菌有:假单胞菌、变形杆菌等。

- 厌氧菌:厌氧菌是指在缺氧或者氧气极低的条件下进行代谢的微生物。

它们能够降解有机物质并产生甲烷等气体。

常见的厌氧菌有:甲烷菌、硫酸盐还原菌等。

- 蓝藻菌:蓝藻菌是一种光合作用细菌,它们能够利用阳光进行光合作用,将二氧化碳转化为有机物质。

蓝藻菌在污水处理中具有氮素去除和水体富营养化控制等重要作用。

2. 污水处理菌种的选择原则在选择污水处理菌种时,需要考虑以下几个因素:- 适应性:菌种对于处理污水中的有机物质和污染物具有高度的适应性,能够在复杂的环境条件下生存和繁殖。

- 降解效果:菌种能够高效地降解污水中的有机物质,将其转化为无害物质,从而达到净化水体的目的。

- 生长速度:菌种的生长速度快,能够在短期内大量繁殖,提高污水处理效率。

- 抗冲击性:菌种对于外界环境的变化具有一定的抗冲击性,能够适应污水中的波动和负荷变化。

- 生态安全性:菌种在使用过程中不会对环境和人体造成危害,符合生态安全要求。

3. 污水处理菌种的应用案例污水处理菌种的应用案例有不少,以下是其中一些典型的案例:- 好氧菌的应用:在某污水处理厂中,通过添加好氧菌种,成功地将污水中的有机物质降解为无害物质,使得出水达到国家排放标准,保护了周边水体的水质。

- 厌氧菌的应用:某厌氧消化池中添加了厌氧菌种,能够高效地降解有机废物,产生甲烷等可再生能源,实现了废物资源化利用,减少了环境污染。

污水处理菌种的分类和污水处理

污水处理菌种的分类和污水处理

污水处理菌种的分类和污水处理污水处理是一项重要的环保工作,而菌种在污水处理中起着至关重要的作用。

本文将介绍污水处理菌种的分类和污水处理的相关知识。

一、污水处理菌种的分类1.1 厌氧菌- 厌氧菌是一类在缺氧条件下生长的微生物,主要包括厌氧氨氧化菌和厌氧硝化菌。

- 厌氧氨氧化菌能够将氨氮转化为亚硝酸盐,从而实现氨氮的去除。

- 厌氧硝化菌则能够将硝酸盐转化为氮气,起到去除硝酸盐的作用。

1.2 好氧菌- 好氧菌是在充氧条件下生长的微生物,主要包括好氧氨氧化菌和好氧硝化菌。

- 好氧氨氧化菌能够将氨氮转化为硝酸盐,实现氨氮的去除。

- 好氧硝化菌则能够将亚硝酸盐转化为硝酸盐,进一步去除氮污染物。

1.3 好氧-厌氧交替菌- 好氧-厌氧交替菌是在好氧和厌氧条件下都能够生长的微生物,主要包括好氧-厌氧硝化菌和好氧-厌氧反硝化菌。

- 这类菌种能够在不同条件下发挥作用,提高污水处理效率。

二、污水处理的过程2.1 生化处理- 生化处理是通过微生物的作用将有机物质降解为无机物质的过程,主要包括好氧处理和厌氧处理。

- 好氧处理能够有效去除有机物质和氮磷等污染物,提高水质。

- 厌氧处理则能够降解难降解的有机物质,减少废水排放。

2.2 混凝沉淀- 混凝沉淀是通过加入混凝剂使悬浮物凝聚成较大的团块,然后沉淀下来,从而去除污水中的悬浮物。

- 这一过程能够有效净化水质,减少悬浮物对水体的污染。

2.3 滤过处理- 滤过处理是通过滤材将污水中的微粒和胶体物质截留下来,从而提高水质。

- 这一过程能够有效去除水中的颗粒物和胶体物质,净化水质。

三、污水处理的技术3.1 生物膜法- 生物膜法是利用生物膜中的微生物对污水进行处理的技术,主要包括生物膜反应器和生物滤池。

- 这一技术能够高效去除有机物质和氮磷等污染物,净化水质。

3.2 曝气法- 曝气法是通过向水体中通入气体,增加溶解氧浓度,促进微生物的生长和代谢,加速污水的降解。

- 这一技术能够提高污水处理效率,减少处理时间。

污水处理菌种

污水处理菌种

污水处理菌种引言概述:污水处理是一项重要的环境保护工作,有效处理污水可以减少对水资源的污染,保护生态环境。

在污水处理过程中,菌种起着至关重要的作用。

本文将介绍污水处理中常用的菌种,包括好氧菌、厌氧菌、硝化菌、反硝化菌和蓝藻菌。

一、好氧菌1.1 好氧菌的作用:好氧菌能够在氧气充足的环境中进行代谢活动,通过吸收有机物质和氮磷等营养物质,降解有机废物,将其转化为二氧化碳和水,并释放出能量。

1.2 常见的好氧菌种类:包括曼氏菌、乳酸杆菌、大肠杆菌等。

这些菌种在污水处理中具有较高的降解能力和适应性。

1.3 好氧菌的培养条件:好氧菌需要充足的氧气、适宜的温度和pH值,以及合适的营养物质供给。

二、厌氧菌2.1 厌氧菌的作用:厌氧菌能够在缺氧或微氧的环境中进行代谢活动,通过分解有机废物产生甲烷等有机化合物,同时还能够去除废水中的重金属离子等有害物质。

2.2 常见的厌氧菌种类:包括硫酸盐还原菌、甲烷菌等。

这些菌种在厌氧条件下能够有效降解有机废物,并产生有用的产物。

2.3 厌氧菌的培养条件:厌氧菌需要缺氧或微氧的环境,适宜的温度和pH值,以及适当的有机物质供给。

三、硝化菌3.1 硝化菌的作用:硝化菌能够将废水中的氨氮转化为亚硝酸盐和硝酸盐,从而实现氨氮的去除。

硝化菌还能够降解有机物质,减少废水中的有机负荷。

3.2 常见的硝化菌种类:包括亚硝酸盐氧化菌和硝酸盐还原菌。

这些菌种在硝化过程中起到关键作用。

3.3 硝化菌的培养条件:硝化菌需要适宜的温度和pH值,以及充足的氧气供给。

四、反硝化菌4.1 反硝化菌的作用:反硝化菌能够将废水中的硝酸盐还原为氮气,从而实现硝酸盐的去除。

反硝化菌还能够降解有机物质,减少废水中的有机负荷。

4.2 常见的反硝化菌种类:包括亚硝酸盐还原菌和亚硝酸盐氧化菌。

这些菌种在反硝化过程中起到关键作用。

4.3 反硝化菌的培养条件:反硝化菌需要缺氧或微氧的环境,适宜的温度和pH 值,以及适当的有机物质供给。

制浆造纸废水及处理

通常将以上废水分成三部分,分别为蒸煮段废水(红液或黑液)、 中段水(洗选漂)、白水进行处理。
• 增.制浆废水 使用废纸制浆中的废水的污染物主要是生产过程中产生的溶解性
有机物和流失的小纤维,废纸造纸制浆废水中还含有脱墨废水。
• 红液 指用亚硫酸盐法直接蒸煮原料而产生的废水。制浆所用的化学药
剂是以钙、镁、纳、铵等为盐基的酸性亚硫酸盐或亚硫酸氢盐。其主 要成分是木质素磺酸盐,还含有糖类、有机酸、无机酸等。
• 中段水 黑液提取后的蒸煮浆料在洗涤、筛选、漂白等过程中排出的废水。 洗选废水中的BOD5很高。
洗选废水吨浆废液量及污染负荷
漂白废水含有有机物、悬浮物及较多的有机氯化物(AOX)。
• 造纸白水 白水主要含有细小纤维、填料、涂料和溶解了的木材成分,以及
添加的胶料、湿强剂、防腐剂等。
不同白水的污染负荷
光催化氧化法:在特殊的光照射条件下发生的有机物参与的氧化 分解反应,如:用TiO2作催化剂,在O2和紫外光作用下有机物分解。
(2)物化法
物化法包括吸附法、混凝法、膜分离法等。
吸附法:采用多孔的固体吸附剂,利用固—液相界面上的物质传 递,使废水中的有机污染物转移到固体吸附剂上,从而使之从废水中 分离除去的方法。目前用于水处理的吸附剂主要有:活性炭、硅藻土、 氧化硅、活性氧化铝、沸石及离子交换树脂等。
本项目使用微过滤技术,用机械过滤方法处理浓度较低的造纸废水 (约6000m3/d),其余的废水合并在一起经两个容积各为300m3并列的 HCR反应器进行生化处理。
该系统可除去废水中约85%的COD和90%的BOD,出水回用或排 入城市污水管网。
广纸废水处理系统简单流程
H
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C 反 应 器 基 本 原 理 图

污水处理菌种的分类和污水处理

污水处理菌种的分类和污水处理污水处理是指将废水中的污染物去除或者减少到一定程度,使其能够满足环境要求或者再利用的过程。

在污水处理过程中,菌种的分类和使用起着至关重要的作用。

本文将详细介绍污水处理菌种的分类以及它们在污水处理中的应用。

一、污水处理菌种的分类根据菌种的功能和作用,污水处理菌种可以分为以下几类:1. 厌氧菌厌氧菌是一类在无氧环境下生长和代谢的微生物。

它们主要分解有机物质,将有机物质转化为二氧化碳、甲烷等产物。

在厌氧消化池和厌氧滤池中,厌氧菌可以有效地降解有机物质,减少废水中的污染物。

2. 好氧菌好氧菌是一类在氧气存在的环境下生长和代谢的微生物。

它们通过氧化反应将有机物质转化为无机物质,并释放能量。

好氧菌在好氧消化池和好氧滤池中起着重要的作用,可以进一步降解有机物质,减少废水中的污染物。

3. 硝化菌硝化菌是一类能够将氨氮转化为硝酸盐的微生物。

它们在硝化反应中将废水中的氨氮氧化为亚硝酸盐和硝酸盐,从而减少废水中的氨氮含量。

硝化菌主要存在于好氧环境中,对于氨氮含量较高的废水处理非常重要。

4. 反硝化菌反硝化菌是一类能够将硝酸盐还原为氮气的微生物。

它们在缺氧环境中代谢硝酸盐,产生氮气并释放能量。

反硝化菌在好氧条件下无法生存,但在厌氧条件下可以发挥重要作用,匡助减少废水中的硝酸盐含量。

脱氮菌是一类能够将废水中的氮气氧化为氮气的微生物。

它们通过氧化反应将废水中的氮气转化为氮气,并释放能量。

脱氮菌在废水处理过程中起着重要的作用,可以减少废水中的氮气含量。

二、污水处理中菌种的应用在污水处理过程中,菌种的应用是非常广泛的。

以下是几种常见的菌种应用方式:1. 污泥法污泥法是一种常见的污水处理方法,它利用菌种对废水中的有机物质进行降解。

在污泥法中,厌氧菌和好氧菌被广泛应用,通过它们的代谢作用,废水中的有机物质可以被有效地降解。

2. 活性污泥法活性污泥法是一种利用活性污泥对废水进行处理的方法。

在活性污泥法中,除了厌氧菌和好氧菌外,硝化菌和反硝化菌也被引入。

造纸工业污水深度处理方法

造纸工业污水深度处理方法造纸工业是一个重要的行业,在纸浆制备和纸张加工过程中,会产生大量的废水和固体废弃物。

这些污水含有有机物、悬浮物和各种化学物质,对环境造成很大的压力。

因此,深度处理造纸工业废水是一项迫切的任务,旨在减少对环境的负面影响。

以下将详细介绍几种常用的造纸工业污水深度处理方法:1. 生物处理方法:生物处理是一种常见的处理方法,利用微生物菌群降解和分解废水中的有机物质。

大型生物反应器如活性污泥法和厌氧处理系统等可以有效降解有机物,提高水质。

适当的调节温度、pH值和曝气条件,可以进一步提高废水处理效果。

2. 离子交换法:离子交换是一种将废水中的溶解离子与交换树脂中的某些离子进行交换的方法。

通过选择性吸附和释放,可以去除废水中的有毒金属离子和其他有害离子。

这种方法具有高效、可靠、易操作等优点,可以在一定程度上减少废水中的污染物含量。

3. 吸附法:吸附法是一种将废水中的污染物吸附到吸附剂表面上的方法。

常用的吸附剂包括活性炭、硅胶、陶瓷球等。

这些材料具有大的比表面积和吸附性能,可以有效去除废水中的颜料、油墨和有机物等。

吸附法适用于处理小规模的废水处理工程和有机物质浓度较高的废水。

4. 膜分离技术:膜分离是一种通过半透膜将废水中的溶质和溶剂分离的方法。

常见的膜分离技术包括超滤、纳滤和反渗透等。

通过选择合适的膜材料和操作条件,可以有效去除废水中的悬浮物、胶体和有机物,提高水质。

5. 化学氧化法:化学氧化法是利用化学氧化剂将废水中的有机物氧化分解的方法。

常用的化学氧化剂包括高锰酸盐、氢过氧化物和臭氧等。

这些氧化剂能够将有机物氧化为无害的物质,提高废水的处理效果。

但需要注意控制化学剂的使用量和副产物的处理问题。

6. 综合处理方法:由于造纸工业废水的复杂性,单一处理方法可能无法完全满足处理要求。

因此,采用综合处理方法可以取长补短,提高废水处理效果。

常见的综合处理方法包括生物-化学处理法、生物-物理处理法和生物-吸附处理法等。

污水处理菌种

污水处理菌种一、介绍污水处理是指将含有有机物、无机物和微生物等污染物的污水经过一系列处理工艺,使其达到国家和地方排放标准的过程。

在污水处理过程中,菌种起着重要的作用,能够降解有机物、去除氮磷等污染物,提高污水处理效果。

二、常用污水处理菌种1. 厌氧菌种厌氧菌种主要用于厌氧处理系统,能够在无氧环境下降解有机物质。

常见的厌氧菌种包括:- 乳酸菌:能够将有机物质转化为乳酸和其他有机酸,为后续产气菌提供有机物质。

- 产气菌:能够将有机物质发酵产生甲烷等气体,提供能源和产生压力,推动污水处理过程。

- 硫酸盐还原菌:能够利用硫酸盐作为电子受体,将有机物质降解为硫化物。

2. 好氧菌种好氧菌种主要用于好氧处理系统,能够在氧气充足的条件下进行降解和去除污染物。

常见的好氧菌种包括:- 硝化菌:能够将氨氮转化为亚硝酸盐和硝酸盐,去除污水中的氨氮。

- 反硝化菌:能够将硝酸盐还原为氮气,去除污水中的硝酸盐。

- 好氧脱氮菌:能够在含氧环境下进行脱氮作用,将污水中的氮气释放到大气中。

3. 好氧-厌氧联合菌种好氧-厌氧联合菌种是将好氧和厌氧菌种结合起来,利用两者的优势相互协作,提高污水处理效果。

常见的好氧-厌氧联合菌种包括:- 好氧菌种与产气菌种:好氧菌种降解有机物质,产生产气菌种的底物,产气菌种进一步产生甲烷等气体。

- 好氧菌种与硝化菌种:好氧菌种降解有机物质,产生硝化菌种的底物,硝化菌种进一步去除污水中的氨氮。

三、菌种的应用菌种的应用可以根据不同的污水处理工艺和要求进行选择。

常见的应用方式包括:1. 固定化菌种:将菌种固定在载体上,形成生物膜,提高菌种的附着性和稳定性。

2. 悬浮式菌种:将菌种直接投入污水处理系统中,与污水混合反应。

3. 混合菌种:将不同的菌种混合使用,相互协作,提高污水处理效果。

四、菌种的培养和管理菌种的培养和管理对于污水处理的效果至关重要。

常见的培养和管理措施包括:1. 菌种的筛选和培养:根据不同的处理要求,筛选出适应性强、降解效果好的菌种,并进行批量培养。

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纸浆造纸污水处理菌种
纸浆造纸污水处理菌种PLW-PAPER是一种由专一驯化的菌种组成的协同性共混物,通常用于纸浆和造纸厂的生产用水处理。

随着处理系统中有机物负荷的变化,通常出水水质也会产生响应的变化,这可以通过COD、固体物质或毒物的测量得到验证。

此外,有些化合物只会在高浓度条件下定期出现,例如在液体溢出时产生,由于缺乏生物适应性和细菌酶感应,这些化合物会引起故障或出水质量变化。

PLW-PAPER能减少排放物变化
图示在一家产量为1.8 MGD(7000 m3/天)的纸浆和造纸厂中,出水COD降低,稳定性增强。

在增效期间,当进水生物量变化幅度增加了65%时,出水质量的变化幅度降低了48%。

同时,最终出水中的日平均COD降低了36%。

特定优点
在造纸黑液的排放量大量增加时能作出反应。

所含菌株对多种芳烃结构和脂肪酸的耐受性强。

通过对BOD和COD的测量可见此产品能够提高有机物清除效率,从而增强稳定性。

当受到各种有机物负荷负面影响时,可提高固体沉降性能,这一性能可通过排放物TSS、SVI或澄清器流化床深度等指标衡量。

当受到有机物负荷变化造成的负面影响时,可提高固体沉降性能,这一性能可通过排放物TSS、SVI或澄清流化床深度等指标衡量。

使有毒物质突加负荷造成的影响最小化。

加快定期关闭后再次启动的速度。

减轻排放物的毒性。

纸浆造纸污水处理菌种一般优点
提高废水处理系统的稳定性,降低故障频率和严重程度。

减少出水中的有机物。

加强活性淤泥的絮凝作用。

增加原生动物的数量和多样性。

能迅速从由于负荷和毒物导致的故障中恢复。

有针对性地清除某些特定有机物。

减轻产品混合物的产量增加或变化对排放物质量的影响。

减轻因产量增加或产品成分变化对出水质量造成的影响。

减少市政建设追加费用。

加快新设备启动、季度启动或维修后启动的速度。

加快新建水处理厂的启动、季节性启动或维修后启动的速度。

特性
含有植物性和形成孢子的菌株,能够利用需氧的、兼性寄生的和发酵性的代谢途径。

不含原料酶、表面活性剂或溶剂。

孢子萌发和生长速度快。

细菌能够在多种平面上繁殖,以产生长期效果。

纸浆造纸污水处理菌种特性
固态产品
细菌计数 50亿/克
稳定性在推荐储存条件下,最大损失为1.0 log/yr
pH值范围 6.0-8.5
容积密度 0.50-0.61g/cm3
水分含量 15%
外观自由流动,棕褐色粉末
可用包装最少20公斤一包装
液态产品
细菌计数生产期间最少为1亿/mL(3,800亿/gal)
稳定性在推荐储存条件下,最大损失为1.0 log/6 mos
pH值中性
比重 1
外观混浊液体
可用包装最少4.5公斤一包装
最佳使用条件
普罗产品中的细菌在pH值为6.0-9.0之间能发挥作用,最佳pH值通常为7.0。

除非另行说明,否则废水温度会影响活性,在低于104℉(40℃)的上限温度范围内,废水温度每升高18℉(10℃),细菌活性约增强1倍。

温度低于41℉(5℃)时,其活性相当低。

储存和处置
储存在低温干燥处。

避免吸入。

接触产品后,应用热肥皂水将手彻底洗净。

避免接触眼部。

应用案例:
江西晨鸣纸业,水量25000吨/天,UASB+O,系统污泥性状较差,出水不稳定,使用4天后,系统恢复正常,出水达标。

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