阜阳硝化细菌客户至上

时间:2020年02月15日 来源:

    氨氮总氮去除菌是亚硝化单胞菌和硝化杆菌组成的液态混合物。经过特定筛选,驯化工艺,可快速适应各种工业污水环境,快速降低氨氮,有机氮浓度,可明显降低系统出水的氨氮,总氮指标。可以解决的问题1、由于各类谁知水量冲击,波动或突发性故障所导致的硝化作用减弱。2、硝化效果较差,或在运行系统中硝化作用不稳定。3、需要再次启动硝化反应。4、需要建立反硝化过程。可以达到的效果1、提高废水处理系统的对氨氮,总氮的去除2、能迅速从由于负荷和毒物导致的故障中恢复,降低出水氨氮,总氮浓度3、减轻因产量增加或产品成分变化对系统硝化反应造成的影响4、加快硝化反应启动的速度,有效控制有机氮释放对总氮的贡献与其他生物菌种的不同之处:1、根据不同生物倍活基的配合,可调整其不同起效时间,从而应对解决不同类型的问题。2、应急解决型:起效快,使用简单,吨水成本适中。3、连续保效型:定期少量投加,使用方便,吨水成本极低。4、免改提标型:结合土著菌种,配合设备,便宜,有效,免去改造之占地顾虑。产品系列:炼油废水**、化工废水**、印染废水**、合成制药废水**、市政园区废水**产品使用1、我公司技术工程师出具方案。半点科技氨氮去除菌产品BioRemove5805是包括硝化细菌,氨化细菌,和营养物质的复合产品。阜阳硝化细菌客户至上

    江苏某化工集团污水厂生化池中毒,COD和氨氮排放超标,生化系统崩溃。在半点科技和诺维信技术团队的建议下,采取了一系列运营调整、并先后投加COD去除菌BioRemove2350、氨氮去除菌BioRemove5805、和生物营养剂BioAid1155到好氧池的方式,成功重建生化系统和系统的硝化反应。不仅保证了COD和氨氮排放达标,而且成功的将系统的日处理氨氮能力从100公斤提高到200公斤。客户的运营团队、诺维信的工程师、和半点科技的支持团队的紧密合作是成功的关键。从出现问题开始进行了一系列调整。调整包括:中毒原因排查通过实验室试验评估来水毒性,排查并暂停有害污水进入系统运营调整增加了好氧池曝气,但控制溶解氧不超过6PPM。增加厌氧池的内循环。适当稳定排泥,并根据污泥浓度和运行参数,进行调整。补充菌种和营养剂投加BioRemove2350,通过COD去除菌的繁殖降解系统里蓄积的有害的有机物,起到消除毒性的效果。COD去除效率上升和排放达标后,投加BioRemove5805,补充好氧池的硝化菌数量,启动硝化反应。投加生物营养剂BioAid1155促进硝化细菌快速扩增,迅速提高系统的处理能力。依次投加BioRemove2350和BioRemove5805后,系统的COD去除能力和氨氮去除能力相继恢复。日照硝化细菌售价半点科技专业提供进口品牌硝化细菌,性价比高。

半点科技(苏州)有限公司专业从事环境保护,依托丹麦诺维信全球**的生物增效技术,和其他多种高度集成的污水处理设备,利用化学和微生物等手段帮助提高和改善系统的COD、BOD、氨氮、总氮去除效率,除臭,污泥减量等,成为客户解决水、气、泥治理的技术服务商和产品供应商。

本公司为制浆造纸提供制程助剂,从而提高生产效率和产品品质。包括:杀菌剂、消泡剂、保留助剂、施胶剂、黏着物控制剂,各种造纸用酶制剂、等其他功能助剂。

    污水中氨氮的构成主要有两大类,一种是氨水形成的氨氮,一种是无机氨形成的氨氮,主要是H2SO4铵,氯化铵等等。过量超标氨氮排入水体将导致水体富营养化,降低水体观赏价值,并且被氧化生成的硝酸盐和亚硝酸盐还会影响水生生物甚至人类的健康。污水中氨氮去除方法有很多,其中下面的吹脱法、沸石脱氨法、化学氧化法是污水处理氨氮中比较常用的几种方法。污水超标氨氮去除方法:1、吹脱法:吹脱法是氨氮吹脱处理系统中氨氮吹脱和吸收塔净化等多项技术组合,利用氨氮的气相浓度和液相浓度之间的气液平衡关系进行分离的一种方法。一般认为吹脱效率与温度、pH、气液比有关。吹脱法一般针对高浓度氨氮废水处理。2、沸石脱氨法:污水中的氨氮经沸石选择性吸附处理,利用沸石中的阳离子与废水中的NH4+进行交换以达到脱氮的目的。沸石一般被用于处理低浓度含氨废水或含微量重金属的废水。3、化学氧化法:利用强氧化剂将氨氮直接氧化成氮气进行脱除的一种方法。折点加氯是利用在水中的氨与氯反应生成氨气脱氨,这种方法还可以起到除菌作用,但是产生的余氯会对鱼类有影响,故必须附设除余氯设施。半点科技提供污水处理专业技术服务。

    这个过程由反硝化菌完成[3--4]。反应历程为:[H]可以是任何能提供电子,且能还原NOx―-N为氮气的物质,包括有机物、硫化物、H+等。进行这类反应的细菌主要有变形杆菌属、微球菌属、假单胞菌属、芽胞杆菌属、产碱杆菌属、黄杆菌属等兼性细菌,它们在自然界中普遍存在。有分子氧存在时,利用O2作为**终电子受体,氧化有机物,进行呼吸;无分子氧存在时,利用NOx―-N进行呼吸。研究表明,这种利用分子氧和NOx―-N之间的转换很容易进行,即使频繁交换也不会遏制反硝化的进行。大多数反硝化菌能进行反硝化的同时将NOx―-N同化为NH3-N而供给细胞合成之用,这也就是所谓同化反硝化。只有当NOx―-N作为反硝化菌*有可利用的氨源时NOx―-N同化代谢才可能发生。如果废水中同时存在NH3-N,反硝化菌有限地利用NH3-N进行合成。4.同化作用在生物脱氮过程中,废水中的一部分氮(NH3-N或有机氮)被同化为异养生物细胞的组成部分。微生物细胞采用C60H87O23N12P来表示,按细胞的干重量计算,微生物细胞中氮含量约为。虽然微生物的内源呼吸和溶胞作用会使一部分细胞的氮又以有机氮和NH3-N形式回到废水中,但仍存在于微生物的细胞及内源呼吸残留物中的氮可以在二沉池中得以从废水中去除。硝化细菌是氨氮去除性价比高的方法。找高质量的硝化细菌请咨询半点科技。莱芜硝化细菌服务电话

进口的氨氮去除菌产品BioRemove 5805是高度浓缩的硝化细菌,含有亚硝化单胞菌和硝化杆菌属物种。阜阳硝化细菌客户至上

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