电厂生活污水处理系统菌种培养技术方案

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2023年污水处理站菌种驯化方案范本

2023年污水处理站菌种驯化方案范本

2023年污水处理站菌种驯化方案范本污水处理站是处理城市污水的重要设施,目前菌种驯化技术已被广泛应用于污水处理站中,能够有效地提高处理效率和水质。

本文将提供一个2023年污水处理站菌种驯化方案范本,以供参考。

一、引言污水处理站是处理城市污水的关键设施,通过物理、化学和生物等方法将污水中的有害物质去除,使其符合排放标准。

菌种驯化作为一种生物处理方法,可以通过培养和引入特定的微生物群落,促进废水中有机物的降解和去除,提高处理效果和水质,减少污染对环境的影响。

二、菌种驯化方案2.1 目标驯化菌种,提高污水处理站的处理效率,降低处理成本,减少对环境的影响。

2.2 驯化菌种的选择选择能够快速降解有机物的菌种,包括好氧微生物和厌氧微生物。

可以通过实验室筛选和野外调查等方式获得合适的菌种。

2.3 菌种驯化方法(1)菌种培养:将采集的污水样品和适宜的培养基混合,进行静态或摇瓶培养。

适宜的培养条件应根据菌种的特性确定,包括温度、pH值、营养物质等。

(2)菌种驯化:选择合适的污水处理装置,如序批式反应器(SBR)、活性污泥法等,将菌种引入处理装置。

在处理过程中,逐步调整操作条件,如曝气量、曝气时间、进水浓度等,以适应菌种的生长和降解需要。

2.4 菌种驯化效果评估(1)水质分析:定期对处理站进水和出水进行水质分析,包括悬浮物、化学需氧量(COD)、氨氮等指标的测定,评估菌种驯化对水质改善的效果。

(2)微生物群落分析:采集处理站污泥样品,通过微生物群落分析技术,如16S rRNA测序等,研究驯化菌种对菌群结构的影响,评估菌种驯化的效果。

三、预期成果和可行性分析通过菌种驯化,预期可以达到以下成果:(1)提高处理效率:选择适宜的菌种,并通过调整操作条件,可以提高污水处理站的有机物降解效率,减少处理时间和成本。

(2)改善水质:驯化菌种可以促进废水中有机物和氮、磷的去除,提高出水水质,减少对环境的污染。

(3)降低能耗:优化菌种驯化的操作条件,降低曝气量和曝气时间,减少处理过程中的能耗。

中段污水处理菌种培驯方案

中段污水处理菌种培驯方案

中段污水处理场菌种培驯方案中段水的菌种培驯主要分为两个阶段:一是菌种培养阶段;二是菌种驯化阶段。

一、菌种的直接培养(方案一)特点:菌种的直接培养所得到的菌种适应性强,其活性好,有机污染物的去除率高,耐污水的冲击力强,但人力物力消耗大,培养的时间长,培养期间要求的水质条件高,培养基要求稳定。

一、前期准备工作1、水质条件:⑴充足的清水源,用以稀释中段水培养基的浓度,水质要求好,且易于细菌生长的地表水,并应备有350-500m3/h能力的吸水及泵相应的管道为氧化沟和二沉池供水。

⑵良好的中段水源:CODcr<1800mg/L PH:6-9B/C≥0.3 T≥20℃ AOX<25mg/L 硬度7-82、基料以人类粪便为基料,将基料投入回流池,通过回流泵回流至氧化沟,使氧化沟内BOD5≥400mg/L为宜,并准备足过数量的备用粪便,准备二次投加,因不同浓度及种类的人粪便含水率和BOD均不同,所以根据实际情况现场分析,计算投加量和备用量,基料的购买及运输3天内完成。

本工程所需基料数大约300-400 m3,备用量为约300 m3-500 m3。

3、监测试验设备⑴ Do测定仪、PH值、CODcr、OC、BOD5 、SS等各项指标的测定仪器、药品。

⑵镜检仪器:400-1000倍显微镜⑶温度计、流速计、秒表4、药品:⑴尿素CO(NH2)2 60吨(按2.2吨/天)储备充分⑵磷肥Na3PO4 30吨(按1.1吨/天)储备充分⑶消泡剂:因起始泡多因而准备充分最少5吨(同时充分备好水力消泡设施)5、构筑物设备性能检查所需构筑物主要为氧化沟、二沉池、回流池及电控间和二沉池排水系统,在菌种培驯之前,必须检查各构筑物是否符合设计要求,构筑物内各种设备、电气、仪表是否安装就绪,并空载体调试运行,合格且完全能够满足工艺调试要求后,方可进行菌种培养,其中应特别注意以下几点:⑴氧化沟曝气机启动后与可调堰板配合,在机械设备正常情况下,观测不同叶轮淹没深度时的实际功率,沟中流速和Do,并列表备用,沟底流速V>0.3m/s一定达到。

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。

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,菌种的选取和培养是关键的步骤之一。

本文将介绍一种常用的污水处理培养菌种方法。

一、菌种选取在污水处理中,常用的菌种有好氧菌、厌氧菌和硝化菌等。

好氧菌主要用于有机物的降解,厌氧菌主要用于有机物的发酵和产气,硝化菌主要用于氨氮的氧化。

根据不同的污水处理工艺和处理要求,选择适合的菌种非常重要。

二、菌种培养方法1. 好氧菌的培养方法:(1)制备培养基:将适量的葡萄糖、氮源和矿物盐等溶解在蒸馏水中,加热煮沸,然后冷却至室温。

调节pH值为7.0左右。

(2)接种菌种:将选取的好氧菌接种到培养基中,接种量一般为原液的1%。

(3)培养条件:将接种好的培养基放入恒温摇床中,温度控制在30℃左右,转速控制在150 r/min左右。

(4)培养时间:培养时间一般为24小时,过程中要进行观察和记录。

2. 厌氧菌的培养方法:(1)制备培养基:将适量的有机物、氮源和缺氧环境所需的添加剂等溶解在蒸馏水中,加热煮沸,然后冷却至室温。

调节pH值为7.0左右。

(2)接种菌种:将选取的厌氧菌接种到培养基中,接种量一般为原液的1%。

(3)培养条件:将接种好的培养基放入恒温培养箱中,温度控制在37℃左右,同时保持缺氧环境。

(4)培养时间:培养时间一般为48小时,过程中要进行观察和记录。

3. 硝化菌的培养方法:(1)制备培养基:将适量的氨氮、磷酸盐和矿物盐等溶解在蒸馏水中,加热煮沸,然后冷却至室温。

调节pH值为7.0左右。

(2)接种菌种:将选取的硝化菌接种到培养基中,接种量一般为原液的1%。

(3)培养条件:将接种好的培养基放入恒温摇床中,温度控制在25℃左右,转速控制在120 r/min左右。

(4)培养时间:培养时间一般为72小时,过程中要进行观察和记录。

三、菌种培养后的应用培养好的菌种可以应用于实际的污水处理工程中。

根据处理工艺的不同,可以选择合适的菌种投放到污水处理系统中,通过菌种的作用,加速有机物的降解和氮的去除,提高污水处理效果。

2024年污水处理站菌种驯化方案(2篇)

2024年污水处理站菌种驯化方案(2篇)

2024年污水处理站菌种驯化方案引言随着城市化进程的加速和人口的急剧增长,污水处理成为一个日益重要的问题。

传统的污水处理方法效果有限,而带菌种的驯化技术成为解决污水处理问题的一种有效途径。

本文针对2024年污水处理站的菌种驯化方案进行了详细的阐述。

一、菌种筛选和收集菌种的筛选和收集是菌种驯化的第一步。

我们可以采用以下几种途径进行菌种的筛选和收集。

1. 采集现有环境中的菌种我们可以通过采集现有环境中的水体、土壤和植物等样本,进行菌种筛选和收集。

通过分离和培养可以得到大量的潜在有益菌种。

2. 数据库搜索和筛选利用现有的菌种数据库,我们可以对相关菌种的特性进行搜索和筛选。

选择那些适应污水处理条件的菌种作为潜在的驯化菌种。

3. 合成生物学技术选育菌种利用合成生物学技术,通过设计合成DNA序列,构建带有特定功能的菌株。

这种方法可以针对特定的污水处理需求,进行菌种的定制。

二、菌种驯化与培养菌种驯化与培养是确保菌种的高效活性的关键。

以下是菌种驯化与培养的关键环节。

1. 适应性培养将采集到的菌种进行适应性培养,让其在目标环境中逐渐适应并增殖。

适应性培养的温度、pH值等条件要与目标污水处理站的实际条件相符。

2. 中间环节优化根据菌种在不同环节中的生长特性和代谢途径,进行适应性优化。

比如,针对污水处理中的有机物降解需求,可以通过调整菌种的代谢通路和酶系增强其降解能力。

3. 纯化培养通过纯化培养,筛选出表现出优异性能的菌株。

同时,对菌株进行进一步培养和优化,确保其在污水处理站中的稳定性和活性。

三、菌种应用菌种驯化与培养完成后,需要将其应用于实际的污水处理中。

以下是菌种应用的几个关键步骤。

1. 菌种投放将驯化培养好的菌种投放至污水处理站的适当位置。

投放密度和投放时间需要根据污水处理站的具体情况进行调整,并进行适当的监测和调控。

2. 监测和调控定期对菌种进行监测,了解其在污水处理过程中的表现和效果。

根据监测结果,进行适当的调控措施,确保菌种的稳定性和高效性。

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保工作,有效的污水处理可以减少对环境的污染,保护生态系统的健康。

在污水处理过程中,菌种的选择和培养是关键步骤之一。

本文将详细介绍污水处理中常用的菌种培养方法。

一、菌种选择在污水处理中,常用的菌种包括好氧菌、厌氧菌和硝化细菌等。

好氧菌主要用于有机物的降解和氧化,厌氧菌则可以在无氧环境中降解有机物,而硝化细菌则负责氨氮的氧化和硝化过程。

根据不同的处理需求,可以选择相应的菌种进行培养。

二、菌种培养方法1. 好氧菌培养方法好氧菌主要通过空气中的氧气进行代谢,因此培养时需要提供足够的氧气。

常用的好氧菌培养方法包括液体培养和固体培养两种。

液体培养:将好氧菌接种于含有适宜营养物质的液体培养基中,如富含有机物的培养基。

培养基中的营养物质可以提供菌种所需的能量和营养物质,促进菌种的生长和繁殖。

培养基中的氧气通过搅拌或通气的方式提供,保持培养液中的氧气浓度适宜。

培养时间一般为24-48小时,菌液可以通过离心或过滤的方式获取。

固体培养:将好氧菌接种于含有适宜营养物质的固体培养基上,如琼脂培养基。

培养基中的营养物质可以提供菌种所需的能量和营养物质,促进菌种的生长和繁殖。

培养基表面需要保持湿润,以提供足够的水分和氧气。

培养时间一般为48-72小时,菌落可以通过刮取或转接的方式获取。

2. 厌氧菌培养方法厌氧菌主要在无氧或微氧环境中进行代谢,因此培养时需要提供相应的培养条件。

常用的厌氧菌培养方法包括液体培养和固体培养两种。

液体培养:将厌氧菌接种于不含氧气的液体培养基中,如含有还原剂的培养基。

培养基中的还原剂可以消耗氧气,创造无氧环境,提供菌种的生长条件。

培养基中的其他营养物质可以提供菌种所需的能量和营养物质。

培养时间一般为24-48小时,菌液可以通过离心或过滤的方式获取。

固体培养:将厌氧菌接种于不含氧气的固体培养基上,如含有还原剂的琼脂培养基。

培养基中的还原剂可以消耗氧气,创造无氧环境,提供菌种的生长条件。

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环节。

在污水处理过程中,菌种的选择和培养方法对于污水的有效处理起着至关重要的作用。

本文将介绍一种常用的污水处理培养菌种方法。

二、菌种选择在污水处理过程中,选择合适的菌种对于有效降解污水中的有机物质和氮磷等物质至关重要。

常用的菌种包括厌氧菌、好氧菌和硝化菌等。

根据污水的特性和处理要求,选择适合的菌种进行培养。

三、菌种培养方法1. 厌氧菌的培养方法厌氧菌是在无氧条件下生长的菌种,其培养方法如下:(1)制备培养基:将适量的蛋白胨、葡萄糖和其他必需营养物质溶解在去离子水中,加入适量的硫酸铵作为还原剂,调节pH值为7.0-7.2。

(2)灭菌处理:将制备好的培养基装入培养瓶中,密封后进行高压灭菌处理,确保培养基无菌。

(3)接种培养:将待培养的厌氧菌接种到灭菌的培养基中,放置在恒温摇床上进行培养,温度控制在35-37摄氏度,培养时间根据菌种的生长速度而定。

2. 好氧菌的培养方法好氧菌是在有氧条件下生长的菌种,其培养方法如下:(1)制备培养基:将适量的蛋白胨、葡萄糖和其他必需营养物质溶解在去离子水中,调节pH值为7.0-7.2。

(2)灭菌处理:将制备好的培养基装入培养瓶中,密封后进行高压灭菌处理,确保培养基无菌。

(3)接种培养:将待培养的好氧菌接种到灭菌的培养基中,放置在恒温摇床上进行培养,温度控制在25-30摄氏度,培养时间根据菌种的生长速度而定。

3. 硝化菌的培养方法硝化菌是在有氧条件下生长的菌种,其培养方法如下:(1)制备培养基:将适量的硝酸盐、磷酸盐和其他必需营养物质溶解在去离子水中,调节pH值为7.0-7.2。

(2)灭菌处理:将制备好的培养基装入培养瓶中,密封后进行高压灭菌处理,确保培养基无菌。

(3)接种培养:将待培养的硝化菌接种到灭菌的培养基中,放置在恒温摇床上进行培养,温度控制在20-25摄氏度,培养时间根据菌种的生长速度而定。

四、菌种培养的监测与控制在菌种培养过程中,需要进行菌种的监测与控制,以确保培养的菌种的纯度和活性。

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布连电厂生活污水处理系统菌种培养技术方案
概况:生活污水=1200m3/d
1、所需材料:
一个营养投加罐PE桶(容积:200L),环冠污水处理专用菌种NGHB03
50KG 、环冠絮凝菌NGHB06 50KG ,(有效活菌数≥5.0×109cfu/g),白糖或红糖100kg. 维生素C,B1,B2,B6各2瓶,小型的供氧机一台。

2、.环冠菌种的初步驯化及投加方式
对于有毒或难生物降解的工业废水,先以生活污水培菌,然后再用工业废水驯化。

在培菌期,将生活污水和外加营养量减少,工业废水比例逐渐增加。

⑴.高效菌种的驯化:利用营养投加罐,把营养物质(糖分5KG,维生素C,B
1

B 2,B
6
各10粒)溶解在营养投加罐中(溶解液体用待处理污水或已凉晒1-2
小时的自来水,可选择每次加洗米水10L)。

⑵.把环冠污水处理专用菌种2KG ,环冠絮凝菌NGHB06 2KG,投加至营养投加罐,
搅拌均匀至完全溶解。

⑶.培养驯化8小时(注:培菌液最好能曝气4小时,因为本制剂浓度高,细菌
是孢子状态,加氧和搅伴有利于驯化,加速驯化过程)再缓慢投加进生化池(投加时间约在1-2小时,一级生化投加培菌液的40%,二级生化投加培菌液的30%,三级生化投加培菌液30%)。

⑷.重复操作步骤⑴至⑶(使用量以步骤⑵备注为原则),一天使用二次,重复使用7-10天。

(12小时为一个周期)
培菌菌种投加示意图
3、驯化
驯化是在工业废水处理系统的培菌阶段后期,将生活污水和外加营养量逐渐减少,工业废水比例逐渐增加,最后全部受纳工业废水,这个过程称为驯化。

在污泥驯化过程中。

污泥中的微生物发生两个变化,其一是能利用该废水中有机200L PE 桶
5KG 糖分
维生素C ,B1,B2,B6各10粒 生活污水200L
NGHB03,NGH06
2KGg
曝气
驯化8小时 均匀投加至生
化池 注:1.红色框内为菌种驯化周期,每天投加2次(12小时一周期)。

2.培菌液最好能曝气4小时,因为本制剂浓度高,细菌是孢子状态,加氧和搅伴
有利于驯化。

3.本生物制剂是兼性好氧复合菌种,可适应不同环境。

污染物的微生物数量逐渐增长,不能利用的则逐渐死亡、淘汰;其二是能适应该废水的微生物在废水有机物的诱发下,产生能分解利用该物质的诱导酶。

细菌对有机物的分解,必须在酶的参与下才能进行。

在驯化时,需注意使工业废水比例逐渐增加,生活污水比例逐渐减少。

每变化一次配比时,须保持数天,待运行稳定后(指污泥浓度未减少,处理效果亦正常),才可再次变动配比,直到驯化结束。

对有毒成分较少、营养较全的工业废水,随着污泥的增长,工业废水数量及比例也逐渐增加。

实操表明,这一方法可加速培菌及驯化的整个过程,并可减少对生活污水的需要量。

4、重新污泥的培养
⑴.先往曝气池进生活污水(注:如果水质COD低于500mg/l,进部分化粪池污水,调节池污水COD,使池内污水COD>500mg/l.)水量是池容积的1/3。

(如没有这么大量的生活污水的量,可选择一次性补加50KG鸡粪或猪粪倒入生化池加水溶解)然后依实际情况每天补加5KG,注:补加的量和补加天数依实据培菌情况来定)。

⑵.闷曝3天(即曝气而不进水,曝气量大大低于正常曝气量(溶解氧控制在
0.5-1.5mg/l,既气泡均匀微微冒起)。

增加系统内循环,好氧池污泥回流至厌氧池需100%回流(注:如没有回流系统的工艺,在培养污泥的期间,需要人工调动潜水泵,增加系统的内循环).
⑶.第4天进水至曝气池水量是容积的1/2,进水量从小到大逐渐增加。

连续运行数天后即可见活性污泥开始出现并逐渐增多。

由于生活污水营养合适,污泥很快增至所需浓度。

约10天左右,污泥培养基本完成。

⑷.污泥浓度培养至有20%时,可连续进水,约10天左右,污泥培养基本完成。

之后可进入正常运行。

特别注意:除外投加高效菌种外,新工程调式应注意的问题,决定调式是否成功的关键问题,第一,曝气量不应大,闷曝即可溶解氧控制在0.5-1.5mg/l。

第二,增大系统污泥的回流量,可100%回流。

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