COD就是化学需氧量,是表示水体中有机物含量的简便的间接指标,指1L污水中所含有的有机物在用强氧化剂将它氧化后,所消耗氧的毫克数(单位为mg/L)。常用的化学氧化剂有K2Cr2O7或KMnO4。其中常用K2Cr2O7,由此测得的COD用“CODCr”表示。微生物在有氧条件下,吸附环境中的有机物,并将其氧化分解成无机物,使污水得到净化,同时合成细胞物质。微生物在污水净化过程,以活性污泥和生物膜的主要成分等形式存在。活性污泥法又称曝气法,是利用含有好氧微生物的活性污泥,在通气条件下,使污水净化的生物学方法。此法是现今处理有机废水的比较主要的方法。海精灵COD降解菌(Ⅰ)—好氧型适用于各类污水处理。工业污水处理好痒型海精灵COD降解菌原理
COD降解菌的工艺如下:生物倍活技术,对于系统受到温度下降,水质,水量,污泥老化等冲击时候,能够保证系统稳定运行,在冲击过后2天内恢复到正常水平。使用方法:直接投加COD降解菌到污水厂曝气池内,投加量在0.12-4mg/L之间变化。恢复到正常水平。使用方法:直接投加COD降解菌到污水厂曝气池内,投加量在0.12-4mg/L之间变化。COD超标的危害COD越高,说明水体受有机物的污染越严重。有毒的有机物进入水体,不仅危害水体的生物如鱼类,而且还可经过食物链的富集,进入人体,引起慢性中毒。如滴滴涕的慢性中毒能影响神经系统,破坏肝功能,造成生理障碍,甚至可能影响生殖和遗传。广东海精灵兼性厌氧型COD降解菌COD降解菌剂产品为水溶性分子聚合物,是新型净水剂。
废水COD超标的原因就是反硝化系统出现的问题,也就是我们废水处理系统中的厌氧环节出现的问题,比较常见的造成COD超标的原因有微生物菌种中毒导致处理效率低下;冬天或者天气比较冷的时候,菌种活性降低也会造成COD超标,本易可菌在低温下也会有比较好的效果,但是,为了更好实现COD降解处理,建议更换赛富威洁安美,专门使用于低温反硝化。好氧阶段水质处理未完全降解,导致厌氧系统处理压力过大,间接引起水质不达标。COD超标主要还是菌种的处理能力问题,所以,选择合适菌种才是比较靠谱的解决办法。本易可菌不仅富含活性生物菌种,而且,抗毒性高,营养成分高,可以在处理废水COD的同时,很好的满足自身的繁殖生存。从而避免反硝化系统的崩溃,提升COD处理能力!
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%。COD降解菌能够提高出水COD的去除率和提高废水处理系统的稳定性。
COD,氨氮降解菌的泥龄:为了能够保证反应器中的存活并维持一定的数量和性能的硝化菌,活性污泥在其中的停留时间SRT即泥龄必须要大于硝化菌非常小的世代周期,否则硝化菌的流失率大于其繁殖率。之后使其从系统中数量越来越少。一般来说,系统的泥龄应为硝化菌世代周期的两倍以上,一般不得小于3一5d,冬季水温低时要求泥龄更长,为保证一年四季都有充分的硝化反应,通常泥龄都大于10d。较长的泥龄可增强硝化反应的能力,并可减轻有毒物质刺激的控制作用。氨氮降解菌适用各类污水黑臭水处理,包括垃圾渗滤液、制药废水、生活污水、工业污水、养殖废水等处理。工业污水处理好痒型海精灵COD降解菌原理
COD降解菌可解决系统出水COD无法达标的问题。工业污水处理好痒型海精灵COD降解菌原理
COD,氨氮降解菌应用背景:在生物硝化系统中,硝化细菌对温度的变化非常敏感,在5~35℃的范围内,硝化菌能进行正常的生理代谢活动。当废水温度低于15℃时,硝化速率会明显下降,当温度低于10℃时已启动的硝化系统可以勉强维持,硝化速率只有30℃时的硝化硝化速率的25%。尽管温度的升高,生物活性增大,硝化速率也升高,但温度过高将使硝化菌大量死亡,实际运行中要求硝化反应温度低于38℃。所以高氨废水工程的调试应尽量选择气温15度以上的季节,如果必须在冬季启动,应尽量选用高氨污水厂的菌种,或有保温、加温措施的系统。工业污水处理好痒型海精灵COD降解菌原理
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