下水処理細菌(下水を分解する微生物叢)

下水中の汚染物質を分解するという目的を達成するために、下水の特殊な分解能力を有する微生物を選択、培養、組み合わせて細菌群を形成し、下水処理専用細菌とすることは、現在最も進んだ下水処理技術の一つである。

 

株の起源は自然界から採取され、人工的に栽培、家畜化され、最終的には自然に戻り、水域の窒素循環を修復する使命を負います。これは、無毒、無公害、二次汚染がなく、人体に無害の原則に準拠しています。体。化学凝集や凝集補助を必要とせず、アンモニア態窒素、BOD、COD、SS、硝酸塩、硫酸塩、彩度、臭気、有害物質、複合汚染物質などを効果的に除去できます。

21世紀の人類経済の高度な発展に伴い、環境に深刻な被害と汚染を引き起こし、人々の健康を深刻に脅かしています。したがって、あらゆる種類の汚染を是正するための環境保護対策が差し迫っています。政策の焦点。その中で、水質汚染の程度は深刻な生態系の不均衡を引き起こしており、過剰な汚染により自然は本来の窒素循環自浄能力を失っています。したがって、水処理は自然の生態系を回復するために不可欠な方法です。

 

たくさんある中で下水処理方法、生物学的処理は、その単純なプロセス、顕著な効果、低コスト、純粋な自然環境保護、および二次汚染がないため、世界で最も重要な下水処理プロセスです。その中でも、生物膜法、生物トリクル法、活性汚泥法や生物薬剤の添加などの方法は、いずれも生物の分解能力を利用して水質浄化の目的を達成するものです。しかし、現在の微生物処理のほとんどは、下水汚泥中の自然発生細菌の作用のみに依存しています。現代の産業下水における汚染源の種類は非常に複雑であり、汚染物質を分解する生物学的細菌の種類は完全ではないため、存在すべきではない細菌も存在しますが、不要な細菌が多すぎることが多く、有効な細菌の数が不足していることが原因であることがよくあります。細菌の分解能力が十分ではなく、汚染物質を分解する能力も良くないため、治療効果を制御するのが難しく、運に頼らなければならない場合もあるため、微生物学者は、汚染物質の分解に特化した微生物株の培養を専門としています。この状況に対応する下水物質。

 

硝化菌:硝化菌は好気性細菌で、硝化菌や硝化菌などがあります。好気性の水層または砂層での生活は、窒素循環による水の浄化プロセスにおいて重要な役割を果たします。大気、川、海、土壌など自然界の隅々に広く存在しています。生物学では何千もの硝化細菌が見つかっています。

 

脱窒菌:脱窒菌とは、脱窒を引き起こす細菌のことです。それらのほとんどは、脱窒菌やブドウ球菌などの従属栄養性および通性嫌気性細菌です。キセノンという条件下で硝酸中の酸素を利用して有機物を酸化し、自らの生命活動に必要なエネルギーを得ています。脱窒細菌は土壌、肥料、下水中に広く分布しています。硝酸性窒素はアンモニア性窒素の代わりに窒素ガスに変換できますが、これは硝化細菌とは正反対ではありません。主に景観水処理、都市内陸河川処理、養殖処理などの下水処理に使用されます。その中で、養殖下水処理が最も広く使用されています。

 

硝化・脱窒複合株:硝化と脱窒の2つの機能を併せ持つ複合株。ますます複雑化する下水処理環境の場合、硝化菌株または脱窒菌株を単独で使用して細菌のバランスを達成することはますます困難になっています。ほとんどの企業の汚染制御の割合も不正確で、その結果、多くの細菌資源が無駄になったり、不足したりして、理想的な下水処理効果を達成することが困難になっています。複合バクテリアは水質に応じて自己増殖し、バクテリアのバランスを整え、下水処理作業を簡素化、効率化します。

 

下水処理工程における汚泥排出の苦しみを一気に解決するのが、汚泥ゼロ下水処理技術です。

BOD、COD、SS、アンモニア態窒素、リンなどの汚染物質を超強力に除去し、有効率は90~95%以上です。二次沈殿池からの流出水は、国家一級A基準または関連基準を直接満たすことができます。染料、染色、仕上げ排水などの脱色の難しい排水に投入するだけで直接脱色でき、顕著な消臭効果があり、NH3、P、H2S、有機酸などの強力な除去能力を持っています。

 

超繁殖力と適応力、遺伝子のアップグレードにより、将来の複雑な下水環境にも対応可能です。農薬、ポリ塩化ビフェニル、可塑剤、合成洗剤、生合成プラスチックなどの合成化合物汚染物質の分解。ウイルス、細菌、寄生虫を抑制します。藻類の繁殖を抑制し、水域と水の色を浄化します。家庭下水中の亜鉛、マンガン、鉄、クロムなどの重金属汚染を除去します。下水処理株栽培が容易で、繁殖が早く、環境や自然進化に対する強い適応力を持っています。新しい汚染物質化合物が出現すると、新たな代謝を伴って自発的または誘導によって徐々に新しい酵素を生成することもあります。分解または新しい化合物に変換する機能。

 

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投稿日時: 2022 年 7 月 22 日