Mikrobu celmu tehnoloģijas princips notekūdeņu attīrīšanai

Notekūdeņu mikrobioloģiskā attīrīšana ir liela skaita efektīvu mikrobu celmu ievietošana notekūdeņos, kas veicina strauju sabalansētas ekosistēmas veidošanos pašā ūdenstilpē, kurā nav tikai sadalītāji, ražotāji un patērētāji.Piesārņotājus var apstrādāt un izmantot efektīvāk, un tādējādi var izveidoties daudzas barības ķēdes, veidojot krustenisku barības tīkla ekosistēmu.Labu un stabilu ekoloģiskā līdzsvara sistēmu var izveidot, ja starp trofiskajiem līmeņiem tiek uzturētas atbilstošas ​​daudzuma un enerģijas attiecības.Nonākot noteiktam notekūdeņu daudzumam šajā ekosistēmā, tajā esošos organiskos piesārņotājus ne tikai noārda un attīra baktērijas un sēnītes, bet to noārdīšanās galaprodukti, daži neorganiskie savienojumi, tiek izmantoti kā oglekļa avoti, slāpekļa avoti un fosfora avoti, un saules enerģija tiek izmantota kā sākotnējais enerģijas avots., piedalās vielmaiņas procesā barības tīklā un pakāpeniski migrē un transformējas no zema trofiskā līmeņa uz augstu trofisko līmeni, un visbeidzot pārvēršas par ūdens kultūrām, zivīm, garnelēm, mīdijām, zosīm, pīlēm un citiem progresīviem dzīvības produktiem, kā arī caur cilvēku nepārtraukti Veikt un papildināt pasākumus, lai uzturētu visaptverošu ūdenstilpes ekoloģisko līdzsvaru, palielinātu ūdens ainavas skaistumu un dabu, kā arī sasniegtu mērķi novērst un kontrolēt ūdenstilpes eitrofikāciju.

1. Notekūdeņu mikrobu attīrīšanagalvenokārt noņem organiskos piesārņotājus (BOD, ĶSP vielas) koloidālā un izšķīdinātā stāvoklī notekūdeņos, un noņemšanas ātrums var sasniegt vairāk nekā 90%, lai organiskie piesārņotāji atbilstu izplūdes standartam.

(1) BSP (bioķīmiskais skābekļa patēriņš), proti, "bioķīmiskais skābekļa patēriņš" vai "bioloģiskais skābekļa patēriņš", ir netiešs organisko vielu satura rādītājs ūdenī.Tas parasti attiecas uz viegli oksidējamas organiskās vielas daļu, kas atrodas 1 l notekūdeņu vai pārbaudāmā ūdens paraugā.Mikroorganismiem to oksidējot un sadalot, ūdenī izšķīdušais skābeklis tiek patērēts miligramos (vienība ir mg/L).BSP mērīšanas apstākļi parasti tiek noteikti 20 °C temperatūrā 5 dienas un naktis, tāpēc bieži tiek izmantots simbols BOD5.

(2) ĶSP (ķīmiskais skābekļa patēriņš) ir ķīmiskais skābekļa patēriņš, kas ir vienkāršs netiešs organisko vielu satura rādītājs ūdenstilpē.(vienība ir mg/l).Parasti izmantotie ķīmiskie oksidētāji ir K2Cr2O7 vai KMnO4.Starp tiem parasti izmanto K2Cr2O7, un izmērīto ĶSP apzīmē ar "COD Cr".

2. Mikrobu attīrīšana Notekūdeņus var iedalīt aerobās attīrīšanas sistēmās un anaerobās attīrīšanas sistēmās atbilstoši skābekļa stāvoklim attīrīšanas procesā.

1. Aerobikas apstrādes sistēma

Aerobos apstākļos mikroorganismi adsorbē vidē esošās organiskās vielas, oksidē un sadala tās neorganiskās vielās, attīra notekūdeņus un vienlaikus sintezē šūnu vielu.Notekūdeņu attīrīšanas procesā mikroorganismi eksistē aktīvo dūņu un bioplēves galveno sastāvdaļu veidā.

https://www.cleanwat.com/news/principle-of-microbial-strain-technology-for-sewage-treatment/

2. Biofilmas metode

Šī metode ir bioloģiska attīrīšanas metode ar bioplēvi kā galveno attīrīšanas līdzekli.Bioplēve ir gļotāda, kas piestiprināta nesēja virsmai un ko galvenokārt veido baktēriju micellas.Bioplēves funkcija ir tāda pati kā aktīvajām dūņām aktīvo dūņu procesā, un arī tās mikrobu sastāvs ir līdzīgs.Galvenais notekūdeņu attīrīšanas princips ir notekūdeņu organisko vielu adsorbcija un oksidatīvā sadalīšanās ar bioplēvi, kas piestiprināta pie nesēja virsmas.Saskaņā ar dažādām barotnes un ūdens saskares metodēm bioplēves metode ietver bioloģisko pagrieziena platformas metodi un torņa bioloģiskā filtra metodi.

3. Anaerobā attīrīšanas sistēma

Anoksiskos apstākļos anaerobo baktēriju (tostarp fakultatīvās anaerobās baktērijas) izmantošanas metodi organisko piesārņotāju sadalīšanai notekūdeņos sauc arī par anaerobo šķelšanu vai anaerobo fermentāciju.Tā kā fermentācijas produkts ražo metānu, to sauc arī par metāna fermentāciju.Šī metode var ne tikai novērst vides piesārņojumu, bet arī attīstīt bioenerģiju, tāpēc cilvēki pievērš lielu uzmanību.Notekūdeņu anaerobā fermentācija ir ārkārtīgi sarežģīta ekosistēma, kurā ir iesaistītas dažādas mainīgas baktēriju grupas, katrai no kurām ir nepieciešami dažādi substrāti un apstākļi, veidojot sarežģītu ekosistēmu.Metāna fermentācija ietver trīs posmus: sašķidrināšanas stadiju, ūdeņraža ražošanas un etiķskābes ražošanas posmu un metāna ražošanas posmu.

https://www.cleanwat.com/news/principle-of-microbial-strain-technology-for-sewage-treatment/

Notekūdeņu attīrīšanu var iedalīt primārajā, sekundārajā un terciārajā attīrīšanā pēc attīrīšanas pakāpes.

Primārā attīrīšana: Tas galvenokārt noņem notekūdeņos suspendētos cietos piesārņotājus, un lielākā daļa fizikālās attīrīšanas metožu var izpildīt tikai primārās attīrīšanas prasības.Pēc notekūdeņu primārās attīrīšanas BSP parasti var noņemt par aptuveni 30%, kas neatbilst izplūdes standartam.Primārā apstrāde pieder pie sekundārās apstrādes pirmapstrādes.

Primārais attīrīšanas process ir: neapstrādātos notekūdeņus, kas izgājuši cauri rupjajam režģim, paceļ notekūdeņu pacelšanas sūknis - izlaiž caur režģi vai sietu - un pēc tam nonāk smilšu kamerā - ar smiltīm un ūdeni atdalītie notekūdeņi nonāk primārajā sedimentācijā. tvertne, iepriekš minētais ir: primārā apstrāde (ti, fiziska apstrāde).Smilšu kameras funkcija ir noņemt neorganiskās daļiņas ar lielu īpatnējo svaru.Parasti izmantotās smilšu kameras ir advekcijas smilšu kameras, gāzētas smilšu kameras, Dole smilšu kameras un zvanveida smilšu kameras.

Sekundārā apstrāde: Tas galvenokārt noņem koloidālos un izšķīdušos organiskos piesārņotājus (BOD, ĶSP vielas) notekūdeņos, un noņemšanas ātrums var sasniegt vairāk nekā 90%, lai organiskie piesārņotāji atbilstu izplūdes standartam.

Sekundārās attīrīšanas process ir: no primārās sedimentācijas tvertnes izplūstošais ūdens nonāk bioloģiskās attīrīšanas iekārtās, tajā skaitā aktīvo dūņu metodi un bioplēves metodi (aktīvo dūņu metodes reaktorā ietilpst aerācijas tvertne, oksidācijas grāvis u.c. Bioplēves metode ietver Bioloģiskā filtra tvertne, bioloģiskais pagrieziena galds, bioloģiskā kontakta oksidācijas metode un bioloģiskā verdošā gultne), ūdens, kas izplūst no bioloģiskās attīrīšanas iekārtas, nonāk sekundārajā sedimentācijas tvertnē, un notekūdeņi no sekundārās sedimentācijas tvertnes tiek izvadīti pēc dezinfekcijas vai nonāk terciārajā attīrīšanā.

Terciārā apstrāde: galvenokārt nodarbojas ar ugunsizturīgām organiskām vielām, šķīstošām neorganiskām vielām, piemēram, slāpekli un fosforu, kas var izraisīt

ūdenstilpes eitrofikācijai.Izmantotās metodes ietver bioloģisko denitrifikāciju un fosfora atdalīšanu, koagulācijas sedimentāciju, smilšu ātruma metodi, aktīvās ogles adsorbcijas metodi, jonu apmaiņas metodi un elektroosmozes analīzes metodi.

https://www.cleanwat.com/news/principle-of-microbial-strain-technology-for-sewage-treatment/

Terciārās apstrādes process ir šāds: daļa no dūņām sekundārajā sedimentācijas tvertnē tiek atgriezta primārajā sedimentācijas tvertnē vai bioloģiskās attīrīšanas iekārtā, un daļa no dūņām nonāk dūņu sabiezināšanas tvertnē, bet pēc tam nonāk dūņu fermentācijas tvertnē.Pēc atūdeņošanas un žāvēšanas iekārtas dūņas beidzot tiek izmantotas.

Neatkarīgi no tā, vai tas ir jauns pircējs vai vecs pircējs, mēs ticam īpašajam amonjaku noārdošo baktēriju dizainam ūdens attīrīšanai Ķīnā, aerobo baktēriju līdzekļa paplašināšanai un uzticamām attiecībām, mēs sveicam jaunos un vecos klientus, lai sazinātos ar mums pa mobilo tālruni. vai sūtiet e-pastu, lai uzzinātu, kā izveidot ilgtermiņa biznesa asociācijas un kopīgus panākumus.

Notekūdeņu ķīmiskā attīrīšanaĶīnas baktēriju īpašais dizains, baktēriju ūdens attīrīšanas aģents, kā labi izglītots, novatorisks un dinamisks personāls, mēs esam atbildīgi par visiem pētniecības, projektēšanas, ražošanas, pārdošanas un izplatīšanas elementiem.Pētot un attīstot jaunas tehnoloģijas, mēs ne tikai sekojam modes industrijai, bet arī to vadām.Mēs uzmanīgi klausāmies klientu atsauksmes un nodrošinām tūlītēju saziņu.Jūs uzreiz sajutīsiet mūsu zināšanas un uzmanīgu apkalpošanu.


Publicēšanas laiks: 11. jūnijs 2022