大家可以采用化学混凝法降低废水的COD。通过向废水中投加絮凝剂,使水中胶体及悬浮物失稳、相互碰撞和凝聚形成絮凝体,再用沉淀或气浮工艺,在污水处理时使颗粒从水中分离出来以达到净化水体的方法。电化学法处理的实质,就是在污水处理时,直接或间接的利用电解作用,把水中污染物去除,或把有毒物质变成无毒或低毒物质。微电解技术是在污水处理时,用于高浓度有机废水处理的理想工艺,又称内电解法。在不通电的情况下,利用填充在废水中的微电解材料自身产生1.2V电位差对废水进行电解,以达到降解目的。COD降解菌的产品机理是能分解各种蛋白质。广东高效海精灵COD降解菌厂商
COD降解菌就是从自然中筛选出的特殊菌株。可以分解各种脂肪族烃、脂肪酸、蛋白质和碳氢化合物。协同土著微生物共同作用,提高微生物活性,增强对难降解物质降解能力。COD降解菌的作用:主要用于提高COD去除率、缩短系统启动、调试时间,系统冲击后快速恢复,提高系统抗冲击力和污水处理负荷。COD降解菌的优点能和土著微生物协同作用,能明显提高有机物去除效果,不需要改建或改变工艺,缩短系统启动或系统恢复时间,减少化学药品的使用、生态环保。广东高效海精灵COD降解菌厂商COD降解菌能够分解脂肪酸等有机物。
COD作为污水处理的重要指标之一,其数值反应了水中还原性物质污染的程度,若含量过高,水中消耗溶解氧就越多,水缺氧会造成水中大量动植物因缺氧而死亡,同时使厌氧菌大量繁殖令水质恶化,一旦发生COD超标的情况,可能危及企业正常运转,因此控制COD值,在污水处理中尤其重要,首先,我们要找出污水处理时COD超标的原因。企业生产过程中COD的产生是必然的,如食品厂中多余食物的残留与水体、化工厂中还原性物质S离子和氯离子等及电镀废水在酸洗过程中都是污水处理时COD超标的原因,这种属于自身生产原因。
硝化菌把氨氮转化为硝酸盐的过程称为硝化过程,硝化是一个两步过程,分别利用了两类微生物--亚硝酸盐菌和硝酸盐菌。这两类细菌统称为硝化菌,这些细菌所利用的碳源是CO32-、HCO3-和CO2等无机碳。首先由亚硝酸盐菌把氨氮转化为亚硝酸盐,第二步由硝酸盐菌把亚硝酸盐转化为硝酸盐。这两个反应过程都释放能量,硝化菌就是利用这些能量合成新细胞和维持正常的生命活动,氨氮转化为硝态氮并不是去除氮而是减少了它的需氧量。反硝化过程是反硝化菌异化硝酸盐的过程,即由硝化菌产生的硝酸盐和亚硝酸盐在反硝化菌的作用下,被还原为氮气后从水中溢出的过程。反硝化过程也分为两步进行,首先由硝酸盐转化为亚硝酸盐,第二步由亚硝酸盐转化为一氧化氮、氧化二氮和氮气。同时,反硝化菌利用含碳有机物和部分分硝酸盐转化为氨氮用于细胞合成,该碳源既可以是污水中的有机碳或细胞体内碳源,也可以外部投加。COD降解菌能够分解酚类化合物等有机物。
COD降解菌是具备多种有机物降解能力菌种合剂,能够应用于多种工业废水处理。微生物混合物中含有一些菌株,能够分解脂肪酸、表面活性剂、碳氢化合物、酚类化合物、酮以及不易分解的有机物。COD降解菌通过研究某制药厂废水处理系统中分离筛选得到两株具有高效COD去除能力的菌株,命名为LX-2和LX-10。以制药生产废水为培养基于35℃、120r/min培养,测定其COD降解能力。结果表明菌株LX-2和LX-10有较好的COD去除能力,COD去除率分别为83.8%和81.2%。混合菌株对COD的去除效果明显优于单株菌株,其COD去除率达到92.4%。生物强化小试结果显示与普通活性污泥法相比,COD去除率提高15%。氨氮降解菌适用于印染废水处理。广东高效海精灵COD降解菌厂商
海精灵COD降解菌(Ⅰ)—好氧型的主要成分为复合芽孢杆菌。广东高效海精灵COD降解菌厂商
COD,氨氮降解菌应用背景:硝化菌经过一段时间的驯化后,硝化反应可以在较低的pH值条件下进行。但pH值突然降低也会引起硝化反应速度的骤降,有研究表明,要使硝化反应的pH值由70降低到60,大约需要驯化10d,有毒物质过高的氨氮、重金属、有毒物质及某些有机物对硝化反应都有作用。重金属和有毒物质主要亚菌的生长,个别物质菌的生长,有机物浓度高时,异养菌的数量会超过硝化菌,从而阻碍氨向硝化菌的转移,硝化菌能利用的溶解氧也因异养菌的利用而。硝化反应能顺利进行所要求的BOD5值一般应低于20mg/L。在和驯化硝化菌时,一定要注意氨氮、重金属、有毒物质及有机物的浓度。广东高效海精灵COD降解菌厂商
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