为了达到降解污水中污染物的目的,选择、培养和组合具有特殊污水降解能力的微生物细菌,形成细菌群落,成为特殊的污水处理细菌,是目前污水处理技术中最先进的方法之一。
这些菌株起源于这些植物来源于自然,经过人工培育和驯化,最终回归自然,承担起修复水体氮循环的使命,符合无毒、无污染、无二次污染、对人体无害的原则。它能有效去除氨氮、BOD、COD、SS、硝酸盐、硫酸盐、色度、异味、有毒物质、复合污染物等,无需化学混凝和混凝辅助。
随着21世纪人类经济的高速发展,也对环境造成了严重的破坏和污染,严重威胁着人类健康。因此,治理各类污染的环境保护措施迫在眉睫,成为政策重点。其中,水污染程度已造成严重的生态失衡,过度污染导致自然界丧失了原有的氮循环自净能力。因此,水处理是恢复自然生态的重要手段。
在众多污水处理方法生物处理因其工艺简单、效果显著、成本低廉、纯天然环保且无二次污染,是世界上最重要的污水处理工艺。其中,生物膜法、生物滴滤法、活性污泥法或添加生物制剂等方法均利用微生物的分解能力达到净化水质的目的。然而,目前大多数微生物处理仅依赖于污水污泥中自发存在的细菌的作用。由于现代工业污水中的污染源种类繁多,能够分解污染物的生物菌种类并不齐全,有些菌种本不应该存在,而有些菌种又过多,往往是因为有效菌数量不足或分解能力不够强,对污染物的降解能力差,导致处理效果难以控制,有时甚至需要靠运气。因此,微生物学家专门针对这种情况,培养具有特定污水污染物降解能力的微生物菌株。
硝化细菌:硝化细菌是需氧细菌,包括硝化细菌和硝化细菌。它们生活在需氧水体或沙层中,在氮循环水净化过程中发挥着重要作用。硝化细菌广泛存在于自然界的各个角落,包括空气、河流、海洋和土壤。生物学中已发现数以千计的硝化细菌。
反硝化细菌:反硝化细菌是能够进行反硝化作用的细菌。它们大多是异养兼性厌氧菌,例如反硝化细菌和葡萄球菌属(Staphylococcus spp.)。在氙气条件下,它们利用硝酸中的氧氧化有机物,从而获得自身生命活动所需的能量。反硝化细菌广泛分布于土壤、粪便和污水中。它们可以将硝酸盐氮转化为氮气而不是氨氮,这与硝化细菌的作用并不完全相反。反硝化细菌主要用于污水处理,例如园林绿化水处理、城市内河水处理、水产养殖污水处理等。其中,水产养殖污水处理应用最为广泛。
硝化反硝化复合菌株:兼具硝化和反硝化双重功能的复合菌株。在日益复杂的污水处理环境中,单独使用硝化菌株或反硝化菌株越来越难以达到菌群平衡。大多数企业对污染的控制比例也不准确,导致大量菌种资源浪费或短缺,难以达到理想的污水处理效果。复合菌株能够根据水质进行自我增殖,从而达到菌群平衡,使污水处理工作更加简便高效。
零污泥污水处理技术一举解决了污水处理过程中污泥排放的难题。
该设备对BOD、COD、SS、氨氮、磷等污染物具有超强的去除能力,去除率高达90-95%以上。二沉池出水可直接达到国家一级A级标准或相关标准。对于染料、印染整理废水等难以脱色的废水,可直接进行脱色处理。该设备具有显著的除臭效果,并能有效去除NH3、P、H2S和有机酸等污染物。
超强的繁殖能力和适应性,基因升级,能够应对未来复杂的污水环境。可降解农药、多氯联苯、增塑剂、合成洗涤剂、生物合成塑料等合成化合物污染物。抑制病毒、细菌和寄生虫。抑制藻类繁殖,净化水体和水色。去除生活污水中的重金属污染,如锌、锰、铁、铬等。污水处理菌株它们易于培养,繁殖迅速,对环境和自然进化具有很强的适应性。一旦出现新的污染物,它们也能通过自发或诱导的方式逐渐产生新的酶,从而具有降解或转化新化合物的新代谢功能。
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发布时间:2022年7月22日

