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硝化作用指亚硝化菌、硝化菌将氨氧化为亚硝态氮、硝态氮的过程。一般而言,硝化作用指的是自养菌参与的硝化过程,这与人们对硝化菌的认知过程有关。随着人们对硝化菌和硝化作用的研究, 对其不断有了新的发现,如发生硝化作用的不仅仅是自养菌,山东亚硝酸盐污水反硝化菌,山东亚硝酸盐污水反硝化菌,有些异养菌也具有硝化能力,山东亚硝酸盐污水反硝化菌。硝化作用:在有氧条件下,氨氮被硝化细菌所氧化成为亚硝酸盐和硝酸盐。他包括两个基本反应步骤:由亚硝酸菌AOB参与将氨氮转化为亚硝酸盐的反应;硝酸菌NOB参与的将亚硝酸盐转化为硝酸盐的反应,亚硝酸菌和硝酸菌都是化能自养菌。反硝化菌体内的某些酶系统组分只有在有氧条件下才能合成。山东亚硝酸盐污水反硝化菌

传统硝化一反硝化工艺存在以下问题:(1)硝化菌群增殖速度慢且难以维持较高生物浓度,造成系统总水力停留时间(HRT)长,**负荷较低,增加了基建投资和运行费用;(2)硝化过程是在有氧条件下完成的,需要大量的能耗;(3)反硝化过程需要一定的**物,废水中的COD经过曝气大部分被去除,因此需要外加碳源;(4)要保持系统较高的生物浓度并获得良好的脱氮效果,必须同时进行污泥回流和硝化液回流,增加了动力消耗和运行费用 ;(5)抗冲击能力弱,高浓度氨氮和亚硝酸盐会控制硝化菌的生长;(6)为中和硝化过程产生的酸度,需要加碱中和,增加了处理费用。山东亚硝酸盐污水反硝化菌硝化细菌制剂的活菌是利用细菌制成,在显微镜的观察下,可看到它们的活动情形。

碳氮比C/N:在活性污泥系统中,硝化菌一般只占微生物总量的5%左右,这是因为与异养菌相比,硝化菌的产率低。硝化菌是一类自养菌,**物浓度不是其生长的限制因素,如果**物浓度过高,会使生长速率较快的异氧菌*繁殖,争夺混合液中的溶解氧,从而使生长缓慢且好氧的硝化菌得不到优势,降低硝化速率。因此BOD5与TKN的比值即碳氮比C/N,是反映活性污泥系统中异养菌与硝化菌竞争底物和溶解氧能力的指标,C/N不同直接影响脱氮效果。一般认为,处理系统的BOD5负荷低于(MLVSSd)时,硝化反应才能正常进行。、

亚硝化菌和硝化菌硝化反应所需要的环境条件,两类硝化菌对环境的变化都很敏锐,要求较苛刻,主要如下:**碳源硝化菌是自养型细菌,如果污水中的碳源-BOD浓度**标,就会使增殖速度相当高的异养型细菌快速繁殖,因而使自养型的硝化菌不能获得优势而不能成为优占种属,严重影响硝化反应的进行。因而需要保持污水厂的低**负荷,也就是高浓度的进水必须要对应高浓度的污泥浓度,在生物反应池内保持一个低的**负荷因而有助于硝化菌的生长繁殖,达到处理氨氮的作用。硝化细菌制剂的休眠菌是利用休眠菌制成,在显微镜的观察中,无法看到它们具有活动能力。

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**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**碳或细胞体内碳源,也可以外部投加。除了栖息环境很少外,硝化细菌的生殖很慢,也是一项非常不利的弱点。山东亚硝酸盐污水反硝化菌

硝化细菌在低温无法进行硝化作用。山东亚硝酸盐污水反硝化菌

由于反硝化菌可以利用**碳源,其生长较快,污水处理中生化系统污泥普遍存在大量反硝化细菌,占据较大的生物量比例。因此,为了促进硝酸盐在反硝化过程中被去除,充足的**碳源、良好的缺氧环境是必不可少的。**碳源方面,进水提供的**物的可生化性和含量多用于判断**物碳源是否适宜并足够系统用于脱氮去除。溶解氧方面,由于好氧条件下氧气会取代硝酸盐充当细菌电子传递中的电子受体,导致反硝化无法顺利进行,同时好氧下反硝化细菌用于反硝化的硝酸盐还原酶及相关酶系会受到控制,也导致反硝化无法进行。山东亚硝酸盐污水反硝化菌


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