污水处理菌种培养方法

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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、维护生态平衡的重要措施之一。

在污水处理过程中,菌种的选择和培养是关键步骤,直接影响处理效果。

本文将详细介绍污水处理中常用的菌种培养方法,以及菌种的应用。

二、菌种的选择1. 厌氧菌种:适合于厌氧处理系统,能够有效去除有机物质,如厌氧消化池中的甲烷菌、硫酸盐还原菌等。

2. 好氧菌种:适合于好氧处理系统,能够氧化有机物质和氨氮,如曝气池中的硝化菌、硝化脱氮菌等。

3. 厌氧-好氧菌种:适合于厌氧-好氧处理系统,能够同时去除有机物质和氨氮,如A2O工艺中的硝化脱氮菌、磷酸盐积累菌等。

三、菌种培养方法1. 厌氧菌种培养方法:a. 选择合适的培养基,如厌氧消化池中的甲烷菌可使用甲烷菌培养基。

b. 在无氧条件下,将培养基加入培养瓶中,并加入适量的菌液。

c. 将培养瓶密封,放入恒温培养箱中,保持适宜的温度和pH值。

d. 定期观察培养瓶内的菌种生长情况,根据需要进行传代培养。

2. 好氧菌种培养方法:a. 选择合适的培养基,如曝气池中的硝化菌可使用硝化菌培养基。

b. 在有氧条件下,将培养基加入培养瓶中,并加入适量的菌液。

c. 将培养瓶盖好,放入摇床或者培养箱中,以适当的摇动和通气来促进菌种的生长。

d. 定期观察培养瓶内的菌种生长情况,根据需要进行传代培养。

3. 厌氧-好氧菌种培养方法:a. 选择合适的培养基,如A2O工艺中的硝化脱氮菌可使用硝化脱氮菌培养基。

b. 在厌氧条件下,将培养基加入培养瓶中,并加入适量的菌液。

c. 将培养瓶密封,放入恒温培养箱中,保持适宜的温度和pH值。

d. 在好氧条件下,将培养液转移到好氧培养瓶中,继续培养。

e. 定期观察培养瓶内的菌种生长情况,根据需要进行传代培养。

四、菌种的应用1. 污水处理厂:将培养好的菌种投加到污水处理系统中,匡助分解有机物质、氨氮和硫酸盐等,提高处理效果。

2. 污水处理设备:将培养好的菌种固定在载体上,用于污水处理设备中的生物膜反应器,提高附着菌的活性和生物膜的稳定性。

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措施之一。

在污水处理过程中,菌种的使用起着至关重要的作用。

本文将详细介绍污水处理中常用的菌种培养方法。

二、菌种的选择在污水处理中,常用的菌种包括厌氧菌、好氧菌和兼性厌氧菌。

厌氧菌可在缺氧条件下生长,好氧菌需要氧气进行代谢,而兼性厌氧菌则可在缺氧和有氧条件下生长。

根据不同的处理需求,选择合适的菌种进行培养。

三、菌种培养方法1. 厌氧菌培养方法(1)制备培养基:将适量的蛋白胨、葡萄糖、硫酸铵等溶解于蒸馏水中,加热煮沸后冷却,加入适量的硫酸镁、氯化钠等,调整pH值至7.0左右。

(2)接种培养基:将污水样品取适量加入培养基中,摇匀后封闭。

(3)培养条件:将培养基置于恒温培养箱中,温度控制在35℃左右,保持缺氧状态。

(4)观察和收获:培养一段时间后,观察菌落的生长情况,根据需要收获菌种。

2. 好氧菌培养方法(1)制备培养基:将适量的蛋白胨、葡萄糖、氯化钠等溶解于蒸馏水中,加热煮沸后冷却,调整pH值至7.0左右。

(2)接种培养基:将污水样品取适量加入培养基中,摇匀后封闭。

(3)培养条件:将培养基置于恒温培养箱中,温度控制在25℃左右,保持有氧状态。

(4)观察和收获:培养一段时间后,观察菌落的生长情况,根据需要收获菌种。

3. 兼性厌氧菌培养方法(1)制备培养基:将适量的蛋白胨、葡萄糖、硫酸铵等溶解于蒸馏水中,加热煮沸后冷却,加入适量的硫酸镁、氯化钠等,调整pH值至7.0左右。

(2)接种培养基:将污水样品取适量加入培养基中,摇匀后封闭。

(3)培养条件:将培养基置于恒温培养箱中,温度控制在30℃左右,保持缺氧和有氧交替状态。

(4)观察和收获:培养一段时间后,观察菌落的生长情况,根据需要收获菌种。

四、菌种培养的注意事项1. 严格控制培养条件:包括温度、光照、氧气浓度等,以保证菌种的正常生长。

2. 选择合适的培养基:不同的菌种对培养基的要求不同,应根据菌种的特性选择适宜的培养基。

污水处理培养菌种方法

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污水处理培养菌种方法污水处理是一项关键的环境保护工作,有效的污水处理可以减少对自然环境的污染,保护水资源。

在污水处理过程中,菌种的培养是至关重要的一步。

本文将详细介绍污水处理中常用的菌种培养方法。

一、选择菌种在污水处理中,常用的菌种包括好氧菌、厌氧菌和硝化菌等。

根据具体的处理需求,选择适合的菌种进行培养。

可以通过实验室的菌种库或者专业的菌种供应商获得所需菌种。

二、培养基配制1. 好氧菌培养基配制好氧菌一般生长在富含氧气的环境中,因此培养基需要提供足够的氧气和营养物质。

常用的好氧菌培养基配方如下:- 葡萄糖 10 g- 酵母提取物 5 g- 氯化钠 5 g- 磷酸二氢钾 2 g- 硫酸镁 0.5 g- 硫酸亚铁 0.01 g- 氯化钾 0.5 g- 硫酸锌 0.01 g- 氯化铜 0.01 g- 硝酸铵 0.5 g- 蒸馏水 1 L将上述成分按照配方比例加入蒸馏水中,搅拌均匀后,用自动厌氧培养瓶或试管装入适量的培养基。

2. 厌氧菌培养基配制厌氧菌生长在缺氧或低氧气环境中,因此培养基需要提供适量的营养物质,并且要保持无氧状态。

常用的厌氧菌培养基配方如下:- 葡萄糖 10 g- 酵母提取物 5 g- 氯化钠 5 g- 磷酸二氢钾 2 g- 硫酸镁 0.5 g- 硫酸亚铁 0.01 g- 氯化钾 0.5 g- 硫酸锌 0.01 g- 氯化钴 0.01 g- 氯化铜 0.01 g- 硝酸铵 0.5 g将上述成分按照配方比例加入蒸馏水中,用自动厌氧培养瓶或试管装入适量的培养基,并在培养前通过抽真空或者置于无氧箱中排除氧气。

3. 硝化菌培养基配制硝化菌主要用于氨氮的氧化和硝化作用。

硝化菌培养基配方如下:- 葡萄糖 10 g- 酵母提取物 5 g- 氯化钠 5 g- 磷酸二氢钾 2 g- 硫酸镁 0.5 g- 硫酸亚铁 0.01 g- 氯化钾 0.5 g- 硫酸锌 0.01 g- 氯化钴 0.01 g- 氯化铜 0.01 g- 硝酸铵 0.5 g- 蒸馏水 1 L将上述成分按照配方比例加入蒸馏水中,搅拌均匀后,用自动厌氧培养瓶或试管装入适量的培养基。

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污水处理培养菌种方法污水处理培养菌种方法一、引言污水处理是解决城市和工业生活废水排放问题的重要环节,其中菌种的选取与培养是关键步骤之一。

本文将详细介绍污水处理培养菌种的方法。

二、菌种筛选⒈确定目标菌种在污水处理过程中,根据不同的处理要求和效果,我们需要选择相应的菌种。

可以根据处理效果要求来筛选适合的菌种。

⒉采集污水样品从不同来源的污水收集样品,如城市污水处理厂、工业废水等。

保证样品的真实性和代表性。

⒊建立菌种库将采集到的污水样品分离出来,并分别培养在不同培养基上,以建立菌种库。

其中,可以使用常规培养基如乳糖肉汤、OGYE培养基等。

⒋菌种筛选与鉴定根据菌种的形态特征、生理生化特性、16S rRNA序列分析等方法,对菌种进行筛选与鉴定。

常用的鉴定方法包括形态学观察、生理生化试验、PCR扩增等。

⒌优选菌种根据菌种的降解能力、生长速度、抗冲击负荷能力等指标,对优选的菌种进行筛选。

三、菌种培养与管理⒈培养基的选择根据菌种的特点,选择合适的培养基进行菌种的培养。

常见的培养基有液态培养基和固态培养基。

⒉培养条件的控制调整培养温度、培养时间、培养pH值、培养基成分等因素,以促进菌种的生长和产菌。

⒊培养方式常用的培养方式有批量培养、连续培养和半连续培养。

根据需要选择合适的培养方式。

⒋菌种的保存与管理采用冷冻保存、干燥保存、液氮冷冻保存等方式对菌种进行保存。

对保存的菌种进行定期复苏和鉴定。

四、菌种应用与效果评估⒈菌种的应用根据不同的污水处理要求,将筛选出的菌种应用于实际的污水处理过程中。

⒉效果评估通过监测处理后的污水水质指标、COD(化学需氧量)去除率、氨氮去除率等指标,对菌种的处理效果进行评估。

附件:本文档包括相关的图片、图表和实验数据,具体见附件。

法律名词及注释:⒈污水处理:指对生活、工业等排放出的污水进行处理的过程。

⒉ 16S rRNA序列:一种用于鉴定和分类细菌的常用方法,通过比对16S rRNA基因序列,可以确定菌株的分类学关系。

污水处理培养菌种方法

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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环节。

在污水处理过程中,菌种的选择和培养是关键步骤,它们能够有效地分解有机物和去除污染物,提高水质。

本文将介绍污水处理中常用的菌种培养方法。

二、常用菌种1. 好氧菌:如脱氮菌、硝化菌等,能够将污水中的氨氮转化为硝酸盐和亚硝酸盐。

2. 厌氧菌:如产甲烷菌、硫酸盐还原菌等,能够降解有机物质,产生甲烷等气体。

三、菌种培养方法1. 好氧菌培养方法:a) 选择适宜的培养基:常用的培养基包括氨氮培养基、硝酸盐培养基等。

b) 菌种接种:将培养基加入培养皿中,接种适量的菌种,均匀涂抹在培养基表面。

c) 培养条件:置于恒温培养箱中,温度控制在适宜的范围内(如25-30℃),培养时间根据需要而定。

d) 菌种分离:观察培养皿上的菌落,根据形态和特征进行分离,得到纯种菌株。

2. 厌氧菌培养方法:a) 选择适宜的培养基:常用的培养基包括甲烷培养基、硫酸盐还原培养基等。

b) 菌种接种:将培养基加入培养瓶中,接种适量的菌种,封闭瓶口,排除氧气。

c) 培养条件:置于恒温培养箱中,温度控制在适宜的范围内(如35-40℃),培养时间根据需要而定。

d) 菌种分离:观察培养瓶中的沉淀物,根据特征和性状进行分离,得到纯种菌株。

四、菌种活性检测方法为了评估菌种的活性和效果,可以进行以下检测方法:1. 氨氮转化率检测:通过测定培养菌种后,污水中氨氮的转化率来评估菌种的脱氮效果。

2. 有机物降解率检测:通过测定培养菌种后,污水中有机物的降解率来评估菌种的降解能力。

3. 气体产生检测:通过测定培养菌种后,产生的甲烷等气体的量来评估菌种的产气能力。

五、结论污水处理中的菌种培养方法对于提高处理效果至关重要。

通过选择适宜的培养基和培养条件,可以获得高效的菌种。

菌种活性的检测方法可以评估菌种的效果,为进一步优化污水处理工艺提供依据。

在实际应用中,需要根据具体情况选择合适的菌种和培养方法,以达到最佳的污水处理效果。

污水处理培养菌种方法

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污水处理培养菌种方法污水处理是一项重要的环境保护工作,而培养菌种是污水处理过程中的关键步骤。

本文将介绍污水处理培养菌种的方法,包括菌种的选择、培养条件的控制、培养方法的选择、菌种的保存以及培养菌种的应用。

通过这些方法的实施,可以有效地提高污水处理的效率和质量。

一、菌种的选择1.1 了解污水的性质:在选择菌种之前,需要对污水的性质进行全面的了解。

包括污水的pH值、COD(化学需氧量)和BOD(生化需氧量)等指标。

根据不同的指标要求,选择适合的菌种进行培养。

1.2 选择适应性强的菌种:在选择菌种时,应优先考虑那些适应性强、能够在不同环境条件下生存和繁殖的菌种。

这样可以提高菌种的适应性和生活力,增强其对污水中有害物质的降解能力。

1.3 考虑菌种的特性:不同的菌种具有不同的特性,如耐受性、降解能力和生长速度等。

在选择菌种时,需要综合考虑这些特性,选择具有较高降解能力和适应性的菌种。

二、培养条件的控制2.1 温度控制:菌种的生长和繁殖与温度密切相关。

根据菌种的要求,控制培养的温度在适宜的范围内,一般为25-35摄氏度。

过高或过低的温度都会影响菌种的生长和代谢活性。

2.2 氧气供应:氧气是细菌生长和代谢过程中必不可少的因素。

根据菌种的需求,可以选择不同的供氧方式,如曝气、搅拌或厌氧条件下的培养。

合理的氧气供应可以提高菌种的生长速度和降解能力。

2.3 营养物质的供应:菌种的生长和代谢需要适量的营养物质。

根据菌种的营养需求,合理调配培养基中的碳源、氮源和矿质盐等成分,保证菌种的生长所需。

三、培养方法的选择3.1 批量培养法:批量培养法是最常用的培养方法之一。

通过将菌种接种到含有适宜营养物质的培养基中,控制培养条件,使菌种在一定时间内进行生长和繁殖。

这种方法操作简单,适用于小规模的菌种培养。

3.2 连续培养法:连续培养法是一种持续供给营养物质和排除代谢产物的培养方法。

通过连续供给营养物质和污水,保持菌种的生长状态。

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项重要的环保工作,其目的是将污水中的有害物质去除或者降低到安全的水平,以保护环境和人类健康。

而污水处理的关键之一就是培养菌种,这是实现高效处理的基础。

本文将从五个大点来阐述污水处理培养菌种的方法。

引言概述:污水处理是一项复杂的过程,要达到理想的处理效果,需要使用适宜的菌种。

培养菌种的方法有不少种,包括传统的培养方法和现代的生物技术方法。

下面将详细介绍这些方法。

正文内容:1. 传统培养方法1.1 选择合适的培养基:根据污水的成份和特性,选择适合菌种生长的培养基。

常用的培养基有富营养培养基、无机盐基础培养基等。

1.2 菌种的分离和筛选:将污水中的细菌进行分离,筛选出适合处理特定污水的菌种。

常用的方法有平板分离法、液体分离法等。

1.3 菌种的纯化和培养:将分离出的菌种进行纯化,得到纯种菌株。

然后,将纯种菌株进行培养,以扩大菌种数量。

2. 现代生物技术方法2.1 基因工程技术:通过基因工程技术,改造菌种的代谢途径,使其具有更高的降解能力。

这包括基因克隆、基因转移等技术。

2.2 蛋白质工程技术:通过改变菌种中特定酶的结构和功能,提高其对特定污染物的降解效率。

这包括蛋白质工程、酶工程等技术。

2.3 微生物组群调控技术:通过调控不同菌种的比例和相互作用,实现协同降解特定污染物。

这包括菌种共培养、菌种共生等技术。

3. 培养条件的优化3.1 温度和pH值的调控:根据不同菌种的生长特性,调节培养条件中的温度和pH值,使其适应菌种的生长要求。

3.2 氧气供应的控制:根据菌种的需氧性或者厌氧性,控制培养条件中的氧气供应,以满足菌种的生长需求。

3.3 营养物质的添加:根据菌种的需求,添加适量的营养物质,以提供菌种生长所需的能量和营养。

4. 培养菌种的监测和评估4.1 菌种的数量监测:通过菌落计数、聚合酶链反应等方法,监测培养过程中菌种的数量变化,以评估培养效果。

4.2 菌种的活性评估:通过测定菌种对特定污染物的降解率、酶活性等指标,评估菌种的降解能力和活性。

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项重要的环境保护工作,有效的污水处理方法可以减少对环境的污染,并提供清洁的水资源。

在污水处理过程中,菌种的培养是至关重要的一步,它能够匡助分解有机物质,降解污染物,提高污水处理效果。

本文将介绍几种常用的污水处理菌种培养方法。

一、传统培养方法1. 选择菌种:根据污水的特性和处理需求,选择适合的菌种。

常用的菌种包括厌氧菌、好氧菌、硝化菌等。

2. 培养基准备:根据菌种的需求,制备适合的培养基。

常用的培养基包括营养琼脂培养基、液体培养基等。

3. 菌种接种:将选好的菌种接种到培养基中,培养基中应含有适量的有机物质和营养物质,以满足菌种的生长需求。

4. 培养条件控制:根据菌种的需求,控制培养的温度、pH值、氧气含量等条件,以促进菌种的生长和繁殖。

5. 观察和分离:观察培养过程中菌种的生长情况,根据需要进行分离和纯化。

二、液体培养法1. 培养基准备:制备适合的液体培养基,可以根据菌种的需求添加适量的有机物质和营养物质。

2. 菌种接种:将选好的菌种接种到液体培养基中,接种量应根据菌种的特性和培养基的容量来确定。

3. 培养条件控制:控制培养的温度、pH值、搅拌速度等条件,以促进菌种的生长和繁殖。

4. 培养时间:根据菌种的生长速度和培养的需求,确定合适的培养时间。

5. 菌种分离和保存:根据需要,可以进行菌种的分离和纯化,并将其保存在适当的条件下。

三、固体培养法1. 培养基准备:制备适合的固体培养基,可以根据菌种的需求添加适量的有机物质和营养物质。

2. 菌种接种:将选好的菌种接种到固体培养基中,可以使用接种环、接种针等工具进行接种。

3. 培养条件控制:控制培养的温度、湿度等条件,以促进菌种的生长和繁殖。

4. 观察和分离:观察培养过程中菌种的生长情况,根据需要进行分离和纯化。

5. 菌种保存:将分离得到的纯种菌种保存在适当的条件下,以备后续使用。

四、生物膜法1. 培养基准备:制备适合的生物膜培养基,可以根据菌种的需求添加适量的有机物质和营养物质。

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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。

(5)有毒或难降解工业废水培菌:有毒或难降解工业废水,只能先以生活污水培菌,然后再将工业废水逐步引入,逐步驯化的方式进行。

(6)直接引进种菌种培菌:有些特殊水质菌种难于培养,还可利用当地科研力量,利用专业的工业微生物研究所培养菌种
后再接种培养,如PVA(聚乙烯醇)好氧消化即有专门好氧菌。

此法,投资大,周期长,只有特殊情况才用。

3、驯化:在培菌阶段后期,将生活污水和外加营养物量,逐渐减少,工业废水比例逐渐增加,最后全部转为受纳工业废水,这个过程称为驯化。

理论上讲,细菌对有机物分解必须有酶参与,而且每种酶都要有足够数量。

驯化时,每变化一次配比时,需要保持数天,待运行稳定后(指污泥浓度未减少,处理效果正常),才可再次变动配比,直至驯化结束。

运行管理:
1、巡视:指每班人员必须定时到处理装置规定位置进行观察、检测,以保证运行效果。

2、二沉池观察污泥状态:主要观察二沉池泥面高低、上清液透明程度,有无漂泥,漂泥粒大小等。

上清液清澈透明¬----运行正常,污泥状态良好;上清液混浊¬----负荷高,污泥对有机物氧化、分解不彻底;泥面上升¬----污泥膨胀,污泥沉降性差;污泥成层上浮¬----污泥中毒;大块污泥上浮¬----沉淀池局部厌氧,导致污泥腐败;细小污泥漂浮¬----水温过高、C/N不适、营养不足等原因导致污泥解絮。

3、曝气池观察:曝气池全面积内应为均匀细气泡翻腾,污泥负荷适当。

运行正常时,泡沫量少,泡沫外呈新鲜乳白色泡沫。

曝气池中有成团气泡上升,表明液面下有曝气管或气孔堵塞;液
面翻腾不均匀,说明有死角;污泥负荷高,水质差,泡沫多;泡沫呈白色,且数量多,说明水中洗涤剂多;泡沫呈茶色、灰色说明泥龄长或污泥被打破吸附在泡沫上,应增加排泥;泡沫呈其它颜色,水中有染料类物质或发色物污染;负荷过高,有机物分解不完全,气泡较粘,不易破碎。

4、污泥观察:生化处理中除要求污泥有很强的“活性“,除具有很强氧化分解有机物能力外,还要求有良好沉降凝聚性能,使水经二沉池后彻底进行“泥”(污泥)“水”(出水)分离。

(1)污泥沉降性SV30是指曝气池混合液静止30min后污泥所占体积,体积少,沉降性好,城市污水厂SV30常在15-30%之间。

污泥沉降性能与絮粒直径大小有关,直径大沉降性好,反之亦然。

污泥沉降性还与污泥中丝状菌数量有关,数量多沉降性差,数量少沉降性好。

(2)污泥沉降性能还与其它几个指标有关,它们是污泥体积指数(SVI),混合液悬浮物浓度(MLSS)、混合液挥发性悬浮浓度(MLVSS)、出水悬浮物(ESS)等。

(3)测定水质指标来指导运行:BOD/COD之值是衡量生化性重要指标,BOD/COD≥0.25表示可生化性好,BOD/COD≤0.1表示生化性差。

进出水BOD/COD变化不大,BOD 也高,表示系统运行不正常;反之,出水的BOD/COD比进水BOD/COD下降快,说明运行正常。

出水悬浮物(ESS)高,ESS≥30mg/l时则表示污泥沉降性不好,应找原因纠正,
ESS≤30mg/l则表示污泥沉降性能良好。

5、曝气池控制主要因素:
(1)维持曝气池合适的溶解氧,一般控制1-4mg/l,正常状态下监测曝气池出水端DO 2mg/l为宜。

(2)保持水中合适的营养比,C(BOD)׃N׃P=100:5:1
(3)维持系统中污泥的合适数量,控制污泥回流比,依据不同运行方式,回流比在0-100%之间,一般不少于30-50%。

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