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イ坊市イ城区東風西街
イ坊魯盛水処理設備有限公司
イ坊市イ城区東風西街
小型下水処理一体機
メーカーの魯盛環境保護――小型
細菌の基本形態:単細胞、個体は微小で、構造は簡単で、本当の細胞核はありません。種類:球菌、桿菌、らせん菌
細菌の構造:細胞壁、細胞膜、内包物、核インターバル、細胞質、内包物、鞭毛
芽胞:細菌は生活歴史の一定の段階で、細胞内に円形あるいは楕円形を形成し、壁厚、含水量が低く、抗逆性の強い休眠構造を形成する
特徴:壁が厚く、水分が少なく、水を通しにくく、芽胞は*の熱抵抗、化学薬品抵抗、放射線抵抗などの能力を持つ
青細菌と水環境の関係:水体中で生育が盛んな時、水色を青くすることができて、しかもある青細菌は草の生臭さやかびの味を出すことができて、ある種属の青細菌が大量に繁殖すると水華を引き起こして、水体中を悪化させることができます。

原生物の種類:肉足類、鞭毛類、繊毛類
温和バクテリオファージ:いくつかのバクテリオファージが宿主細胞に侵入した後、その核酸は宿主細胞の核酸に統合されて同期複製し、そして主細胞分裂に伴い子宿主細胞内に持ち込まれ、宿主細胞は分解しない
ファージ:細菌細胞を分解するファージ
微生物間の相互関係:互生、共生、拮抗、寄生
生分解の種類:生物除去、一次分解、環境に受け入れられる分解と*分解など。

逆洗浄は広く採用されている洗浄方法であり、ゲル層及び膜汚染を効果的に除去することができる。反跳媒体としてガス、液体などを用いることにより、膜管に反転力を加え、膜表面及び膜孔内に吸着した汚染物を膜から離脱させ、フラックスを回復させる。逆洗浄の過程で、同時に膜面を急速に洗浄すると、緩くなった汚染層を除去し、洗浄効果を高めることができる。一般的に2つの限外濾過器を用いて並列に運転し、1つの限外濾過器の出水を用いて別の限外濾過器を逆洗浄する。これは、膜の破裂を起こさないように、低い操作圧力(約132 kPa程度)で行うべきである。逆洗浄時間は一般的に(20〜30)minが必要である。ロール式限外ろ過器においては、タイミング逆洗浄はその生産水量を安定させるために必要な手段である。長期連続運転による透水量の低下により再生が困難な限外ろ過装置に対して、運転停止時に高純水で10 h以上浸漬して静置し、その後水力逆洗浄を行うことは限外ろ過透水量を高める有効な方法であることが明らかになった。
(2)エアー洗浄またはエアレーション
曝気方法は主に曝気制御装置により曝気を間欠的に単一の大気泡を発生させ、大気泡の上昇過程における膜表面のせん断力と物質移動効率は通常の自由曝気による小気泡より明らかに高かった。これは低エネルギー消費高効率の膜汚染曝気制御方法を提供し、膜汚染制御の効果をさらに高め、膜分離の選択性と効果を高め、曝気エネルギー消費を下げ、膜洗浄回数と洗浄コストを減らし、膜モジュールの使用寿命を高める。空気洗浄は気液の2つの流動相を生成し、この処理方法は簡単で、初期に有機物に汚染された膜の洗浄に有効である。
(3)等圧洗浄
中空糸膜限外ろ過器に適している。洗浄時にはまず降圧運転を行い、限外濾液出口を閉鎖し、原水(液)の進入速度を増加させる。このとき、中空繊維内腔圧力は、中空繊維外側キャビティの操作圧力と等しくなるまで上昇し、膜両側の差圧をゼロにし、膜表面に滞留した溶質分子、すなわち溶液中に懸濁し、濃縮液とともに排出される。
(4)負圧洗浄
負圧洗浄は一定の真空吸引により、膜の機能面側に負圧を形成し、膜表面と膜内部の汚染物を除去する。負圧洗浄はいくつかの点で等圧洗浄と低圧高流速洗浄法より優れている。その中の負圧逆洗浄法は、膜の負から正面へ洗浄する方法であり、内外に緻密層を有する中空繊維又は毛細管限外濾過膜に対して比較的適切である。これは有効であるが常にリスクと共存する方法であり、操作を誤ると、膜を中空繊維や毛細管と接着剤の接着面を破壊して漏れを形成しやすくなる。
ニトロ化細菌(nitrifying)は亜硝化菌とニトロ化菌を含む好気性細菌である。酸素のある水中や砂層に生息し、窒素循環水質浄化の過程で重要な役割を果たしている。
形態的に見ても、球形、棒状、螺旋形など多様であるが、いずれも芽胞のないグラム陰性菌である、亜硝化葉菌のような鞭毛運動ができ、全身を通じて鞭毛運動ができるものもある。硝化トゲ菌のような鞭毛なしでは運動できないものもある。一般的に土壌、淡水、海水中に分布し、一部の菌は海水中、例えば硝化球菌、硝化刺菌のみで発見される。
生命活動
硝化細菌の生命活動:亜硝酸細菌(アンモニア酸化菌とも呼ばれる)、アンモニアを亜硝酸に酸化する。反応式:2 NH 3+3 O 2→2 HNO 2+2 H 2 O+158 kcal(660 kJ)。硝酸細菌(硝化細菌とも呼ばれる)は、亜硝酸を酸化して硝酸にする。反応式:HNO 2+1/2 O 2=HNO 3,−⊿G=18 kcal。これら2種類の菌はそれぞれ以上の酸化過程から成長に必要なエネルギーを得ることができるが、そのエネルギー利用率は高くないため、成長は比較的遅く、その平均世代時(すなわち細菌繁殖世代に必要な時間)は10時間以上である。硝化細菌は自然界の窒素循環に重要な役割を果たす。この2種類の菌は通常一緒に生活し、土壌中の亜硝酸塩の蓄積を回避し、機体の正常な成長に有利である。土壌中のアンモニアまたはアンモニウム塩は、植物に利用可能な窒素栄養を増加させるために、上記2種類の細菌の共同作用の下で硝酸塩に転換しなければならない。今日になっても、アンモニアを直接硝酸に変える硝化細菌は発見されていないので、硝化作用はこの2種類の菌の共同作用によって達成されなければならない。亜硝酸は人体にとって有害であることを知っている。これは、亜硝酸がいくつかの金属イオンと結合すると亜硝酸塩を形成することができ、亜硝酸塩はアミン類物質と結合し、発癌作用の強い亜硝酸アミンを形成することができるからである。しかし、土壌中の亜硝酸が硝酸に変換されると、硝酸塩が形成されやすくなり、植物に吸収利用される栄養物質となる。硝化細菌の作用で、土壌中には酸性物質が多く出現することが多い。これらの酸性物質は土壌中の多種のリン肥料の即効性と持久性を高めることができ、ジャガイモかさぶた病などの植物病害を予防・治療することができ、アルカリ性土壌をある程度改良することもできる。だから、硝化細菌と人間の関係は非常に密接である。農業では、深耕、松土を通じて細菌の活力を高めることができ、それによって土壌の肥力を増加させることができる。しかし、硝酸塩も土壌を通じて地下水に浸透しやすく、潜在的な汚染源となり、人類の健康に対する脅威をもたらしている。そのため、農業上では深耕、松土の方法を用いて細菌の活力を高めることができるだけでなく、窒素肥料の効力増強剤(すなわち硝化抑制剤)を投与することによって、土壌硝化細菌の活動を下げ、土壌窒素肥料の損失と環境への汚染を減らすことができる。
好気生物処理は、水に酸素が十分に溶解している場合に好気微生物の活動を利用して、汚水中の有機物をCO 2 H 2 O、NH 3、NO 3−などに分解する。一般的な好酸素反応はまた活性汚泥法、生物膜法(生物ろ過池、生物回転盤、)、接触酸化池法、酸化池法などに分けられる。LiなどはPVA生物固定法を用いて大慶油田の汚水を処理することにより、CODは元の2600 mg/Lから240 mg/Lに低下し、そして固定後の微生物は繰り返し循環利用でき、処理過程における分解菌の利用率を増加した。*明等は1級空気浮遊予備生化学ユニットを通じて、大きな浮油を除去する、4級生化学処理ユニットは、汚水中のポリマー含有量を下げ、汚水乳化油と溶解油を除去し、汚水含有油量とCOD値を下げる、二次沈降ユニット、細菌体または生物脱酸素沈降のプロセス実験フロー。試験結果により、予備生化学処理を経た後の下水CODは大幅に低下し、後に多段の生化学処理を経たCOD値は段階的に低下し、最後に沈降した後の下水のCODは110 mg/L以下であった。