為了達到降解污水中污染物的目的,選擇、培養和組合具有特殊污水降解能力的微生物細菌,形成細菌群落,成為特殊的污水處理細菌,是目前污水處理技術中最先進的方法之一。
這些菌株起源於這些植物來自大自然,經過人工培育和馴化,最終回歸自然,承擔起修復水體氮循環的使命,符合無毒、無污染、無二次污染、對人體無害的原則。它能有效去除氨氮、BOD、COD、SS、硝酸鹽、硫酸鹽、色度、異味、有毒物質、複合污染物等,而無需化學混凝和混凝輔助。
隨著21世紀人類經濟的高速發展,也對環境造成了嚴重的破壞和污染,嚴重威脅人類健康。因此,治理各類污染的環境保護措施迫在眉睫,成為政策重點。其中,水污染程度已造成嚴重的生態失衡,過度污染導致自然界失去了原有的氮循環自淨能力。因此,水處理是恢復自然生態的重要手段。
在眾多污水處理方法生物處理因其製程簡單、效果顯著、成本低廉、純天然環保且無二次污染,是世界上最重要的污水處理製程。其中,生物膜法、生物滴濾法、活性污泥法或添加生物製劑等方法均可利用微生物的分解能力達到淨化水質的目的。然而,目前大多數微生物處理僅依賴污水污泥中自發性存在的細菌的作用。由於現代工業污水中的污染源種類繁多,能夠分解污染物的生物菌種類並不齊全,有些菌種本不應該存在,而有些菌種又過多,往往是因為有效菌數量不足或分解能力不夠強,對污染物的降解能力差,導致處理效果難以控制,有時甚至需要靠運氣。因此,微生物學家專門針對這種情況,培養具有特定污水污染物降解能力的微生物菌株。
硝化細菌:硝化細菌是需氧細菌,包括硝化細菌和硝化細菌。它們生活在需氧水體或沙層中,在氮循環水淨化過程中扮演重要角色。硝化細菌廣泛存在於自然界的各個角落,包括空氣、河流、海洋和土壤。生物學中已發現數以千計的硝化細菌。
反硝化細菌:反硝化細菌是能夠進行反硝化作用的細菌。它們大多是異養兼性厭氧菌,例如反硝化細菌和葡萄球菌屬(Staphylococcus spp.)。在氙氣條件下,它們利用硝酸中的氧氧化有機物,從而獲得自身生命活動所需的能量。反硝化細菌廣泛分佈於土壤、糞便和污水中。它們可以將硝酸鹽氮轉化為氮氣而不是氨氮,這與硝化細菌的作用並不完全相反。反硝化細菌主要用於污水處理,例如園林綠化水處理、城市內河水處理、水產養殖污水處理等。其中,水產養殖污水處理應用最為廣泛。
硝化反硝化複合菌株:兼具硝化和反硝化雙重功能的複合菌株。在日益複雜的污水處理環境中,單獨使用硝化菌株或反硝化菌株越來越難以達到菌叢平衡。大多數企業對污染的控制比例也不準確,導致大量菌種資源浪費或短缺,難以達到理想的污水處理效果。複合菌株能夠根據水質進行自我增殖,從而達到菌叢平衡,使污水處理工作更加簡單高效。
零污泥污水處理技術一舉解決了污水處理過程中污泥排放的難題。
該設備對BOD、COD、SS、氨氮、磷等污染物具有超強的去除能力,去除率高達90-95%以上。二沉池出水可直接達到全國一級A級標準或相關標準。對於染料、印染整理廢水等難以脫色的廢水,可直接進行脫色處理。本設備具有顯著的除臭效果,並能有效去除NH3、P、H2S和有機酸等污染物。
超強的繁殖能力和適應性,基因升級,能夠應對未來複雜的污水環境。可降解農藥、多氯聯苯、塑化劑、合成洗滌劑、生物合成塑膠等合成化合物污染物。抑制病毒、細菌和寄生蟲。抑制藻類繁殖,淨化水體和水色。去除生活污水中的重金屬污染,如鋅、錳、鐵、鉻等。污水處理菌株它們易於培養,繁殖迅速,對環境和自然演化具有很強的適應性。一旦出現新的污染物,它們也能透過自發性或誘導的方式逐漸產生新的酶,從而具有降解或轉化新化合物的新代謝功能。
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發佈時間:2022年7月22日

