生物解毒剂可解决问题:废水处理系统效率低,有益微生物繁殖力低,湖南污泥膨胀抑制菌微生物营养,分解污染物能力不足。废水中有机物质和毒性物质较多。废水中重金属,盐类含量高。水体以及水处理系统受到石油和化学物质污染。生物解毒剂产品作用:提高出水COD去除率。提高废水处理系统对化学物质的耐受度。通过非生物途径将毒性有机物的毒性官能团转化。在生物降解时缓冲重金属,湖南污泥膨胀抑制菌微生物营养,湖南污泥膨胀抑制菌微生物营养、盐类和有毒化合物的危害作用,降低水体中化学和石油污水。提高废水的可生化性。屏蔽重金属离子的毒性。微生物营养:氮是微生物细胞需要量光次于碳的元素。湖南污泥膨胀抑制菌微生物营养
生物磷又名生物活性磷或者活性磷是以分子级有机物为载体,利用分子渗透技术来提高磷的吸收效率。通常可以提高磷的利用率5~10倍。可替代磷酸盐,作为污水生化系统磷营养源补充剂,能使微生物更高效的地利用磷,大幅降低出水中的剩余磷含量。相对传统磷营养,本品更易生物吸收,利用效率更高;针对缺磷废水,只需1/5~1/10的传统磷营养的用量,大幅降低补充磷营养的费用。生物活性磷是携带能量的磷酸盐(ATP&ADP)、核酸、数种关键辅酶和磷脂的复合物。同时含有从海草、风化竭煤及藻类中提取的生长促进素、酶、缓冲剂和表面活性剂。湖南污泥膨胀抑制菌微生物营养微生物营养:生长因子的主要功能是提供微生物细胞重要化学物质(蛋白质、核酸和脂质)、辅助因子。
微生物营养光能自养微生物:属于这一类的微生物都含有光合色素,能以光作为能源,CO2作为碳源。如蓝细菌(含叶绿素)、红硫细菌和绿硫细菌等少数微生物(含细菌叶绿素)能利用光能从二氧化碳合成细胞所需的有机物质。但这种细菌在进行光合作用时,除了需要光能外还需有硫化氢的存在,它们从硫化氢中获得氢,而高等植物则是在水的光解中获得氢以还原二氧化碳。光能异养型:光能异养型微生物利用光为能源,利用有机物为供氢体,不能以CO2作为主要或之一的碳源,一般同时以CO2和简单的有机物为碳源。光能异养细菌生长时,常需外源的生长因子。如红螺菌科的细菌(即紫色无硫细菌)以光为能源,CO7为碳源,并需异丙醇为供氢体,同时积累**。光能异养型细菌在生长时大多数采要外源的生长因子。微生物营养的丰富和转化,是未来人类营养链的重要一环。
微生物的营养物质及其功能:不同营养类型的微生物利用不同的碳源。异养微生物常利用某一类有机物中的一种或几种作为它们的碳源,其中糖类是微生物利用较普遍的碳源。其他微生物或是利用CO2或碳酸盐作为一个的或主要的碳源,或是利用CO2及简单有机物作为主要碳源。不同微生物利用碳源的范围差异很大,有的微生物范围很广,有的则范围很窄。例如,洋葱伯克霍尔德氏菌可利用90多种不同类型的有机物作为碳源,而产甲烷菌绝大多数利用CO2作为碳源,有些也利用甲酸、甲醇和乙酸等作为碳源。对于为数众多的化能异养微生物来说,碳源是兼有能源功能的双功能营养物。微生物营养:其他微生物或是利用CO2或碳酸盐作为一个的或主要的碳源。
生物解毒剂是以有机酸为基质的专业产品,它通过促进水体中有益微生物的平衡,来对不健康的水体条件进行调整.对水体中毒性物质进行解毒和屏蔽,从而提高水体中微生物的整体抵抗能力。在以下情况下建议使用:1、废水处理系统效率低,有益微生物繁殖力低,分解污染物能力不足。2.、废水中有机物质和毒性物质较多。3、废水中重金属、盐类含量高。4、水体以及水处理系统受到石油和化学物质污染。5、在废水处理系统中的作用机理。6、通过非生物途径将毒性有机物的毒性官能团转化。7、可螯合废水中的金属离子。8、在生物降解时缓冲重金属、盐类和有毒化合物的危害作用.降低水体中化学和石油污染。9、在提高溶氧水平的同时,将有害化学物质转化为水和二氧化碳。在以下行业产生的废水中均可发生作用:1.以石油为原料进行加工,提炼成各种油品,化纤制品。化工制品:包括橡胶·聚合物,精细化工,农药、涂料、有机溶剂、表面活性剂、香料。2、纺织、印染、合成染料。3、食品加工:制糖、淀粉。4、制药、制革等。5、也可用于因为受到石油、化学物质、金属或非金属污染的水体或土壤。微生物营养:不同微生物利用碳源的范围差异很大。湖南污水处理氮源微生物营养
微生物营养:对于异养微生物而言,含有C、H、O、N的有机物是具有碳源、能源和氮源的多功能营养物质。湖南污泥膨胀抑制菌微生物营养
生物除磷的影响因素:溶解氧。首先必须在厌氧区严控制的厌氧环境,这直接关系到聚磷菌的生长状况、释磷能力及利用有机基质合成PHB的能力。其次是必须在好氧区供给足够的溶解氧,以满足聚磷菌对储存的PHB进行降解,释放足够的能量供其过量摄磷。一般厌氧段的DO要严格控制在0.2mg/L以下,而好氧段的DO要严格控制在2mg/L以上。硝态氮。硝态氮包括硝酸盐和亚硝酸盐,硝态氮的存在也会消耗有机基质而压制聚磷菌对磷的释放,从而影响好氧条件下聚磷菌对磷的吸收。另外,硝态氮的存在会被部分聚磷菌作为电子受体进行反硝化,从未影响其以发酵产物作为电子受体进行发酵产酸、压制聚磷菌的释磷和摄磷能力及PHB的合成能力。温度。温度&pH值。一般来说,在5~30℃范围内,都可以收到较好的除磷效果。pH值在6~8范围内,磷的释放比较稳定。BOD负荷和有机物性质。一般认为,进水中的BOD5/TP要大于15,才能保证聚磷菌有足够的基质,从而获得理想的除磷效果。为此,可以采用部分进水和跨越初沉池的方法,获得除磷所需的BOD5量。湖南污泥膨胀抑制菌微生物营养
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