產品時間▩✘◕↟:2018-10-11
濰坊魯盛水處理裝置有限公司生產的地埋式一體化醫院汙水處理裝置硝化細菌是一種好氧性細菌·☁,包括亞硝化菌和硝化菌✘☁。生活在有氧的水中或砂層中·☁,在氮迴圈水質淨化過程中扮演著很重要的角色✘☁。
地埋式一體化醫院汙水處理裝置
地埋式一體化醫院汙水處理裝置——濰坊魯盛水處理裝置有限公司
菌落:將單個或少量同種細菌細胞接種於固態培養基表面時·☁,在適當的培養條件下·☁,該細胞會迅速生長繁殖·☁,形成許多細胞聚集在一起·☁,切肉眼可見的細胞集在一起
指示生物: 一種生物只能在某一種環境中生長·☁,這種生物就是這一環境的指示生物
基因重組:兩個不同性狀的個體細胞·☁,其中一個細胞的DNA與兩一個細胞的DNA融合·☁,是基因重新排列·☁,遺傳給後代·☁,產生新品種或表達新的遺傳性狀
培養基 :指由人工配製的·☁,適合微生物生長繁殖或產生代謝產物的混合營養物 基因突變: 有某些原因·☁,引起生物體內的DNA鏈上鹼基德的缺失·☁,置換或插入·☁,改變了基因內部原有的鹼基排列順序·☁,引起表現型突然發生了可遺傳的變化✘☁。當後代突然表現出和親代顯然不同的可遺傳的表現型時·☁,這樣的變異稱為基因突變
生物放大▩✘◕↟:某些在自然界不能降解或難降解的化學物質·☁,在環境中透過食物鏈的延長和營養級的增加在生物體內逐級富集·☁,濃度越來越大的現象✘☁。
生物濃縮▩✘◕↟:有害物質·☁,在生物體內積聚濃縮現象
馴化: 定向培育即透過有計劃·☁,有目的的控制微生物的生長條件·☁,使微生物遺傳向人類需要的 方向發展
厭氧-缺氧-好氧工藝組合▩✘◕↟:石利軍等將缺氧-好氧(A/O)工藝應用到搖動床技術中的研究結果表明在進水的COD質量濃度為400~600mg/L▩☁•、氨氮濃度為20~40mg/L▩☁•、硝化液迴流比為2.5和水力停留時間為26.1h的情況下·☁,出水COD濃度小於40mg/L✘☁。隨著迴流比的增大·☁,總氮去除率也增大·☁,A/O搖動床對石化廢水具有較好的脫氮效果✘☁。
水解酸化-缺氧-好氧工藝處理石化廢水實驗結果表明·☁,該工藝對廢水中苯系物和烴系物都有較好的去除效果·☁,很大程度上減輕了後續工藝單元的處理壓力✘☁。該組合工能顯著提高石化廢水的可生化性·☁,提高出水水質✘☁。將厭氧-缺氧-好氧最佳化組合·☁,構成可以同時脫氮除磷並處理石化廢水中難降解的有機物·☁,具有處理效率高▩☁•、汙泥沉澱效能好和執行費用低等優點✘☁。我國從上世紀末已經開始在天津▩☁•、大連等石化基地建成多個厭氧-缺氧-好氧組合工藝的石化廢水處理廠·☁,目前均取得了良好的處理效果✘☁。
生物濾池和膜生物反應器相關工藝組合▩✘◕↟:將曝氣生物濾池(BAF)和膜生物反應器(MBR)置於同一反應器中·☁,對經過預處理的石油化工廢水進行處理✘☁。結果表明·☁,廢水的濁度▩☁•、COD和石油類物質的去除率分別為98%~99%▩☁•、86%~96%和80%~95%✘☁。劉明國等採用臭氧-曝氣生物濾池工藝對石化廠廢水進行處理·☁,實驗結果表明:在臭氧投加量為10mg·L-1·☁,接觸時間為4min·☁,pH值偏鹼性時·☁,臭氧預氧化石化二級出水效果較好·☁,臭氧氧化能將大分子有機物轉化為小分子物質·☁,使得相對分子質量小於1000的有機物比例增加約15%·☁,有效提高了廢水的可生化性✘☁。生物濾池和膜生物反應器工藝組合充分利用了生物濾池的生物降解能力和膜生物反應器的過濾作用·☁,增加了水力停留時間·☁,從而強化了對石化廢水的處理效果✘☁。而且兩者組合的工藝具有抗衝擊負荷強▩☁•、出水水質好和執行成本低等優點·☁,有著較好的應用範圍和發展前景✘☁。
細菌的基本形態: 單細胞·☁,個體微小·☁,結構簡單·☁,沒有真正的細胞核✘☁。種類: 球菌·☁,桿菌·☁,螺旋菌
細菌的結構 :細胞壁·☁,細胞膜·☁,內含物·☁,核區間體·☁,細胞質·☁,內含物·☁,鞭毛
芽孢:細菌在生活歷史的一定階段·☁,細胞內會形成一個圓形或橢圓形·☁,壁厚·☁,含水量低·☁,抗逆性強的休眠結構
特點:壁厚·☁,水分少·☁,不易透水·☁,芽孢具有*的抗熱·☁,抗化學藥物·☁,抗輻射等能力
藍細菌與水環境的關係:在水體中生長茂盛時·☁,能使水色變藍·☁,並且有的藍細菌能發出草腥氣或黴味·☁,某些種屬的藍細菌大量繁殖會引起水華·☁,導致水體惡化✘☁。
原生物的種類 :肉足類·☁,鞭毛類·☁,纖毛類
溫和噬菌體 :有一些噬菌體侵入宿主細胞後·☁,其核酸整合到宿主細胞的核酸上同步複製·☁,並且隨著主細胞分裂而帶到子代宿主細胞內·☁,宿主細胞不裂解
烈性噬菌體 :能使細菌細胞裂解的噬菌體
微生物之間的相互關係 :互生·☁,共生·☁,拮抗·☁,寄生
生物分解的種類: 生物去除·☁,初級分解·☁,環境可接收的分解和*分解等✘☁。
反衝洗是一種廣為採用的清洗方法·☁,可以有效去除凝膠層及膜汙染✘☁。透過採用氣體▩☁•、液體等作為反衝介質·☁,給濾膜管施加反向作用力·☁,使膜表面及膜孔內所吸附的汙染物脫離濾膜·☁,從而使通量得以恢復✘☁。在反衝洗過程中·☁,若同時對膜面進行快速沖洗·☁,清除變鬆的汙染層·☁,可提高畫質洗效果✘☁。一般採用兩個超濾器並聯執行·☁,用一個超濾器的出水對另一個超濾器進行反衝洗✘☁。這應在較低的操作壓力下進行(約132kPa左右)·☁,以免引起膜破裂✘☁。反衝洗時間一般需要(20~30)min✘☁。對於卷式超濾器·☁,定時反衝洗是穩定其產水量的必要手段✘☁。有研究表明·☁,對於因長期連續運轉透水量下降而再生又有困難的超濾裝置·☁,在停止運轉時用高純水浸泡靜置10h以上·☁,然後再進行水力反衝洗·☁,是提高超濾透水量的有效方法✘☁。
(2)空氣沖洗或曝氣
曝氣方法主要使透過曝氣控制裝置使曝氣間歇性產生單個大氣泡·☁,大氣泡在上升過程中對膜表面的剪下力和傳質效率明顯高於普通的自由曝氣產生的小氣泡✘☁。這提供了一種低能耗高效率的膜汙染曝氣控制方法·☁,進一步提高膜汙染控制的效果·☁,提高膜分離的選擇性和效果·☁,降低曝氣能耗·☁,減少膜清洗次數和清洗成本·☁,提高膜元件的使用壽命✘☁。空氣沖洗將產生氣液兩個流動相·☁,這種處理方法簡單·☁,對於初期受有機物汙染的膜的清洗是有效的✘☁。
(3)等壓沖洗
適用於中空纖維膜超濾器✘☁。沖洗時首先降壓執行·☁,關閉超濾液出口並增加原水(料液)進入速率✘☁。此時中空纖維內腔壓力隨之上升·☁,直至達到與中空纖維外側腔體操作壓力相等·☁,使膜兩側壓差為零·☁,滯留於膜表面的溶質分子·☁,即會懸浮於溶液中並隨濃縮液排出✘☁。
(4)負壓清洗
負壓清洗是透過一定的真空抽吸·☁,在膜的功能面側形成負壓·☁,以去除膜表面和膜內部的汙染物✘☁。負壓清洗在某些方面優於等壓清洗和低壓高流速清洗法✘☁。其中的負壓反向沖洗法·☁,是一種從膜的負面向正面進行沖洗方法·☁,對內外有致密層的中空纖維或毛細管超濾膜是比較適宜的✘☁。這是一種行之有效但常與風險共存的方法·☁,一旦操作失誤·☁,很容易把膜衝裂或者破壞中空纖維或毛細管與粘結劑的粘結面而形成洩漏✘☁。
硝化細菌 ( nitrifying ) 是一種好氧性細菌·☁,包括亞硝化菌和硝化菌✘☁。生活在有氧的水中或砂層中·☁,在氮迴圈水質淨化過程中扮演著很重要的角色✘☁。
從形態上看·☁,也有多樣·☁,如球形▩☁•、桿狀▩☁•、螺旋形等·☁,但均為無芽孢的革蘭氏陰性菌;有些有鞭毛能運動·☁,如亞硝化葉菌·☁,借周身鞭毛運動;有些無鞭毛不能運動·☁,如硝化刺菌✘☁。一般分佈於土壤▩☁•、淡水▩☁•、海水中·☁,有些菌僅發現於海水中·☁,例如硝化球菌▩☁•、硝化刺菌✘☁。