水生态系统中存在着大量的微生物群落,微生物对水体中铵态氮、硝态氮和有机质含量具有显著的降解作用,而铵态氮和硝态氮反应产生的臭气是水体恶臭的主要原因。
生物强化是通过生态措施,增加水体中具有降解功能的微生物种类,提高其对水体污染物的降解能力,加强水体的自我净化能力,使新的微生物数量在生态食物链中逐级激活上层消费,并与水生生态系统构建技术相结合,逐步改善水生动植物系统的生长环境,使其恢复自净能力,实现全水体生态系统的恢复。
水体治理微生物菌剂
生物膜是由微生物细胞固着粘附于基质表面,并在基质表面生长繁殖而形成的蘑菇状的三维结构。生物膜结构的形成使微生物细胞能够更好的进行物质交换,使微生物细胞拥有比悬浮生长状态下更强的抗逆特性,能够耐受能恶劣的环境。同时,在生物膜三级结构中,外层的微生物细胞处于好氧状态,而内层的微生物细胞则处于厌氧状态。因此,微生物生物膜形成了一个天然的厌氧-好氧反应器。利用生物膜的生长特性,在人工介质表面形成功能性生物膜,将生物膜投放到受污染的湖水中进行脱氮除磷处理,是一种新型的河道生物膜原位脱氮除磷工艺。
在污染水体中,氧气的浓度随深度增加一般逐渐减少。而氧的浓度对于氮的转化,如硝化与反硝化,又是关键的限定因素。因此,在污染物降解中,单一微生物很难在不同水体界面都发挥作用。而通过筛选好氧及兼性厌氧的脱氮功能微生物,固定于不同填料表面,并悬浮于水体中,则能够克服水体中氧梯度形成的影响,在水体脱氮处理中发挥重要作用。对高效降解水体中氨氮的光合和异养菌进行筛选,优选细菌培养工艺参数,对氨氮降解菌进行大规模低成本培养,将高效功能菌按一定比例混合固定在高比表面积填料表面,形成稳定的生物膜,用于水体中具有持续脱氮功能的微生物的净化。
微生物强化修复处理技术能够科学有效的利用微生物降低水体中的有机污染物,且能够维持水体的生态平衡,保证水体的自我净化能力,是水体净化技术中一种高效净化措施。
在该方法中,微生物一般会附着在填料的表面上,由此形成胶质相连的生物膜,其特点是微孔多、表面积大、吸附能力强,有利于微生物进一步对被吸附的有机物进行分解和利用。在污水处理的过程中,水体的流动与空气的搅动会使生物膜与污水不断发生接触,污水中的有机污染物和溶解氧会被生物膜所吸附,同时生物膜上的大量微生物会对这些有机物质进行分解,在这一过程中,生物膜会不断进行新陈代谢,衰老的生物膜脱落下来后,会在沉淀池中与水分离。
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