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据悉,今年,铜梁区将完成维新、少云、小林、双山、白羊等12个镇级污水处理厂技改升级.预计明年5月全面完成全区镇级污水处理厂技改工作.
在各污水处理厂进行技改的同时,在少云污水处理厂施工工地一侧,就看到安置了一体化临时处理设备.据了解,临时设备日处理污水能力也为800吨,能够确保污水处理厂在施工的同时实现达标排放.
微生物膜的形成通常经历载体表面改良、可逆附着、不可逆附着、生物膜形成四个阶段,具体描述如下:
微生物在载体上的挂膜可分为微生物吸附和固着生长两个阶段.载体加入水体以后,首先进入吸附期.由图可见,有部分微生物和丝状物质已经附着在载体表面,附着了较多物质的位置往往是载体的凹处,不容易被水流剪切的地方.此时悬浮液中的微生物大量增长,出现较明显的一个污泥层.
随着培养驯化时间的增长,在载体表面生长的生物膜也迅速增长,逐渐覆盖整个载体表面,并开始增厚.但生物膜的生长并不均匀,在载体比较突出的地方,生物膜比较薄,而凹处则会长出相当繁盛的菌落,可见水力剪切对生物膜的生长具有重要的影响.在载体表面附着生长的微生物种类也很繁多,除了累枝虫、钟虫外,还可观察到丝状菌、球菌、杆菌等,还有一些游泳性的细菌在活动.如下图所示.随着载体上附着了越来越多的生物膜,载体的表观密度逐渐会下降,变得更轻,更容易流态化,同时在下降区的载体下降速度有所变慢.
生物膜的形成与载体表面性质(载体表面亲水性、表面电荷、表面化学组成和表面粗糙度)、微生物的性质(微生物的种类、培养条件、活性和浓度)及环境因素(PH值、离子强度、水力剪切力、温度、营养条件及微生物与载体的接触时间)等因素有关.
载体表面电荷性、粗糙度、粒径和载体浓度等直接影响着生物膜在其表面的附着、形成.在正常生长环境下,微生物表面带有负电荷.如果能通过一定的改良技术,如化学氧化、低温等离子体处理等可使载体表面带有正电荷,从而可使微生物在载体表面的附着、形成过程更易进行.载体表面的粗糙度有利于细菌在其表面附着、固定.
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