西藏菌种的保存

2019-10-12 16:38:01 来源:宜兴市微益生物科技
西藏菌种的保存
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西藏菌种的保存WyVGcm7

根据不同的筛选目的,采用不同的筛选模型,如常规筛选抗生素产生菌的方法是将土壤中分离所得的纯种,在含有琼脂培养基的平皿上培养后,用打孔器将菌块移至含有试验菌的琼脂培养基上,在适宜的温度下培养一定时间后取出,如在菌块的周围有透明的抑菌圈,则表明此菌种具有产生抑制试验菌生长的抗菌物质的能力,所得菌种经过摇瓶液体发酵,测定发酵液或菌丝体内抗生素的含量,选出生产能力高的菌种。

反硝化细菌:反硝化细菌(GANDEW-DEW)主要在缺氧水中溶解氧低于0,5mg/L,PH在6-9之间的环境下,对好氧池回流过来的混合液进行脱氮作用,废水中的总氮高与缺氧池中微生物不足有一定的联系,同时,也与污水中的碳源有关联,在进行反硝化过程中反硝化细菌所利用的碳源还原剂获得电子,反硝化细菌多为异养、兼性厌氧细菌,如反硝化杆菌、斯氏杆菌、萤气极毛杆菌等。

从而达到硝化菌高度集中的目的,此法的主要优点有:可以减小污水处理系统中的污泥量。

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微生物的生长繁殖也离不开营养物质,营养物质的均衡决定了微生物的生长情况,关于营养物质也就是碳,氮,磷等物质,在生物法处理高盐含氮废水的过程中,盐分能够直接影响溶解氧浓度及氧气转移到液相的能力,引起硝化微生物新陈代谢功能、活性污泥沉降性、颗粒污泥以及生物膜结构改变,导致生物絮体或胞外聚合物解体从而影响硝化效率。

硝化细菌是自养菌,需要无机碳源,水中自带的碳酸根及碳酸氢根以及曝气和异养菌代谢产生的CO2完全可以满足硝化细菌的需要,而有机碳源(BOD)对硝化却是一个威胁,有机碳源过多,导致异养菌争夺氧气和优势菌种的地位,所以,一般进硝化池BOD不大于80PPM,而脱氮系统不缺N源,不需要考虑,磷酸盐的话,硝化细菌在菌胶团中比例很小,而且合成慢,基本上都可以满足需要。

随着氯离子的升高,有机物降解速率下降,因此低F/M(养料与活性污泥在质量上的比值)更适合含氯离子废水的处理,氯离子改变污泥中微生物的组成,改变了污泥的沉淀性和出水SS,导致污泥流失严重,活性污泥的浓度下降,污泥指数升高,30分钟沉降率下降,污水中有机物的降解主要靠污水中大量微生物的共同作用完成,氯离子增加导致活性污泥中微生物中属数量减少,从而使有机物降解速率下降。

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脱氮过程中没有硝化就无法进行反硝化脱氮,此外,需从其他生化处理单元投加新的活性污泥。

硝化反应是将氨态氮转化为亚硝态氮,再亚硝酸菌氧化为硝态氮,有研究表明当氨氮浓度较低时,随着浓度的增加,氨氧化速率和亚硝酸氧化速率均增加,而且亚硝酸氧化速率增长较快,当浓度增大到一定程度,反应速率均减小,平常运营过程中,总结的经验为氨氮起始浓度(好氧池前端)市政高于 100mg/l 硝化反应,工业高于 150mg/l 将受到一定程度抑制。

处理范围广:固体粉末微生物菌种能有效去除废水中的BOD,COD,SS,氨氮,总氮指标,细菌对总磷的处理有限,总磷去除主要与污水处理工艺结构有很大的关系,污水处理菌种系列易培养、繁殖快、对环境有较强的适应能力和自然进化等特性,一旦出现新的污染化合物,它们也能逐步通过自发或诱导产生新的酶系,具备新的代谢功能,从而降解或转化新的化合物。

脱氮过程中没有硝化就无法进行反硝化脱氮,此外,需从其他生化处理单元投加新的活性污泥。

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有毒有害物质对于所有微生物,细菌都是致命的作用。硝化细菌也不例外。下面介绍一下有毒有害物质:有毒有害物质是指抗生素等杀菌物质,也包含影响硝化反应酶活性的物质,比如重金属及其有机化合物。尽量防止这些物质进入系统。

载体固定法在国内外的研究也较多,主要运用于污水处理中脱氮方面的研究。

抑制性物质:抑制硝化的物质主要有重金属、酚、硫脲及其衍生物、 游离氨、双氧水等。有毒有害物质对于微生物是致命的,所以在处理一些含有毒有害物质的污水时一定要做好预处理,防止有毒有害物质进入生化池!

将生化池进出水阀门关掉,缺氧池有搅拌需要开着搅拌装置,好氧池曝气设备需要提前预曝气2小时,使得水中溶解氧能达到2-4mg/L,厌氧(缺氧)溶解氧控制在0,5mg/L以下;生化池PH控制在6-9的数值,好氧池PH控制在7-8,固体粉末菌种在投加前需要与生化池的污水溶解,菌种与水的溶解比例为1:10溶解,溶解后的细菌溶解分别投加到之前已经搅拌和曝气的好氧氧和缺氧池子中。