為了實現污染物在污水處理中降解的目的,選擇,培養和將微生物細菌與污水的特殊降解能力結合在一起形成細菌基團並成為特殊的污水處理細菌是污水處理技術中最先進的方法之一。
菌株起源從大自然中進行了人工耕種和馴化,最後回到大自然,承擔了修復水體的氮循環的使命,這符合無毒,無污染,沒有二次污染,對人體無害的原理。它可以有效去除氮,BOD,COD,SS,硝酸鹽,硫酸鹽,色彩,氣味,有毒物質,複合污染物等,而無需化學凝結和凝結輔助。
隨著21世紀人類經濟發展的高度發展,它也對環境造成了嚴重的破壞和污染,並嚴重威脅了人們的健康。因此,糾正各種污染的環境保護措施即將到來。政策重點。其中,水污染的程度導致了嚴重的生態失衡,並且由於過度污染,大自然失去了其原始的氮循環自我培養能力。因此,水處理是恢復自然生態學的重要方法。
在許多人中污水處理方法,生物處理是世界上最重要的污水處理過程,因為其簡單的過程,顯著效果,低成本,純淨的自然環境保護以及沒有次要污染。其中,諸如生物膜方法,生物滴滴方法,活性污泥法或添加生物劑等方法都使用生物體的分解能力來實現淨化水質的目的。但是,當前的大多數微生物處理僅依賴於自發性細菌在廢水污泥中的作用。因為現代工業污水中的污染源類型非常複雜,並且分解污染物的生物細菌類型不完整,有些不應該存在,但不必要的細菌通常是太多,這通常是因為有效細菌的數量不足,或者不足以脫離污染的能力不足,因此可以依賴污染的能力,因此它可以依靠,因此它的運行能力是不夠的,因此它的運作能力不足,因此效果不佳,生效的生效,因此不足在這種情況下,微生物學家專門研究污水處理物質的特殊降解的微生物菌株。
硝化細菌:硝化細菌是有氧細菌,包括硝化細菌和硝化細菌。生活在有氧水或砂層中在氮循環水純化過程中起著重要作用。它存在於大自然的每個角落,包括空氣,河流,海洋和土壤。在生物學中發現了成千上萬種硝化細菌。
硝化細菌:硝化細菌是引起反硝化的細菌。它們中的大多數是異養和兼性厭氧菌細菌,例如硝化細菌,葡萄球菌屬。在氙氣的條件下,他們使用硝酸中的氧氣來氧化有機物質,以獲得其自身生活活動所需的能量。硝化細菌廣泛分佈在土壤,肥料和污水中。硝酸鹽氮可以轉化為氮氣,而不是硝基氮,這與氮細菌完全不相反。它主要用於污水處理,例如景觀水處理,城市內陸河流治療,水產養殖治療等。其中,水產養殖污水處理是最廣泛使用的。
硝化和反硝化化合物菌株:具有硝化和反硝化雙重功能的化合物菌株。在越來越複雜的污水處理環境中,僅使用硝化或硝化菌株來實現細菌的平衡就越來越困難。大多數企業對污染的控制的比例也是不准確的,導致浪費或大量細菌資源的缺乏,並且很難達到理想的污水處理效果。複合細菌可以根據水質來自生產,以達到細菌的平衡,從而使污水處理更加簡單,更有效。
零污水處理技術可在一口氣中解決污水處理過程中污泥排放的痛苦。
隨著BOD,COD,SS,氮,磷和其他污染物的超強去除,有效速率超過90-95%。次要沉積罐中的廢水可以直接符合國家一流的標准或相關標準。對於染料,染料和整理廢水和其他難以消除顏色的廢水,放入時可以直接脫色。它具有顯著的除臭效應,並且具有消除NH3,P,H2S和有機酸的強大能力。
超級繁殖和適應性,基因升級,將來可以應對複雜的污水環境。合成複合污染物(例如農藥,多氯聯苯,增塑劑,合成洗滌劑和生物合成塑料)的降解。抑制病毒,細菌和寄生蟲。抑制藻類繁殖,淨化水體和水顏色。去除家用污水中的重金屬污染,例如鋅,錳,鐵,鉻等。污水處理菌株易於培養,快速繁殖,對環境具有很強的適應性和自然進化。一旦出現了新的污染物化合物,它們還可以通過自發或誘導逐漸產生新的酶,並具有新的代謝。功能降解或轉換新化合物。
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發佈時間:7月22日至2022年