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Dongfeng West Street, district de Weicheng, ville de Weifang
Weifang Rusheng Équipement de traitement de l'eau Co., Ltd
Dongfeng West Street, district de Weicheng, ville de Weifang
A / o Unité de traitement des eaux usées intégrée par oxydation à contact biologique
Fabricant Rusheng protection de l'environnement -A / o Unité de traitement des eaux usées intégrée par oxydation à contact biologique
La morphologie de base de la bactérie: unicellulaire, minuscule, de structure simple et sans noyau réel. Espèces: champignons, bacilles, spirochètes
Structure de la bactérie: Paroi cellulaire, membrane cellulaire, inclusions, intervalle nucléaire, cytoplasme, inclusions, Flagelle
Bacillus: la bactérie, à un certain stade de son histoire de vie, forme une structure dormante circulaire ou ovale à l'intérieur de la cellule, avec des parois épaisses, une faible teneur en eau et une forte résistance à l'adversité.
Caractéristiques: épaisseur de paroi, peu d'humidité, pas facile à perméabiliser, Bacillus a * La capacité de résister à la chaleur, anti - chimique, anti - rayonnement, etc.
La relation entre les bactéries bleues et l'environnement aquatique: lorsqu'elles poussent luxuriantes dans un plan d'eau, elles peuvent rendre la couleur de l'eau bleue, et certaines bactéries bleues peuvent émettre une odeur d'herbe ou de moisi, la prolifération de certaines espèces de bactéries bleues peut provoquer une prolifération d'eau, ce qui entraîne une détérioration du plan d'eau.

Espèces de protistes: carnopodes, flagellés, ciliés
Bactériophages doux: il y a des bactériophages qui, après avoir envahi la cellule hôte, intègrent leurs acides nucléiques sur les acides nucléiques de la cellule hôte pour la réplication synchrone et sont amenés à l'intérieur de la cellule hôte progénitrice à mesure que la cellule hôte se divise, la cellule hôte ne se lyse pas.
Bactériophages puissants: bactériophages capables de lyser les cellules bactériennes
Interrelations entre microorganismes: mutualisme, symbiose, antagonisme, parasitisme
Types de décomposition biologique: élimination biologique, Décomposition primaire, décomposition acceptable pour l'environnement et * décomposition, etc.

Le lavage à contre - courant est une méthode de nettoyage largement utilisée qui élimine efficacement la couche de gel et la contamination de la membrane. En utilisant un gaz, un liquide, etc. comme milieu de recul, le tube de membrane de filtration est soumis à une force inverse, de sorte que les contaminants adsorbés à la surface de la membrane et à l'intérieur des pores de la membrane sont libérés de la membrane de filtration, permettant ainsi la récupération du flux. Dans le processus de rinçage à contre - courant, si vous effectuez un rinçage rapide de la surface du film en même temps, nettoyez la couche de pollution qui se détache et améliorez l'effet de nettoyage. Généralement, deux ultrafiltres fonctionnent en parallèle, avec l'effluent de l'un pour le rinçage inverse de l'autre. Cela doit être fait à une pression de fonctionnement inférieure (environ 132 kPa) afin de ne pas provoquer la rupture de la membrane. Le temps de rinçage inverse prend généralement (20 à 30) minutes. Pour les ultrafiltres à rouleaux, un lavage à contre - courant chronométré est nécessaire pour stabiliser leur production d'eau. Des études ont montré que pour les unités d'ultrafiltration qui ont des difficultés à se régénérer en raison de la baisse de la perméabilité à l'eau en fonctionnement continu à long terme, l'immersion dans de l'eau de haute pureté pendant plus de 10 heures à l'arrêt du fonctionnement, puis le rinçage hydraulique à contre - courant, est un moyen efficace d'améliorer la perméabilité à l'Ultrafiltration.
(2) rinçage à l'air ou aération
La méthode d'aération permet principalement la production intermittente d'une seule grande bulle d'air par l'intermédiaire d'un dispositif de contrôle de l'aération, la force de cisaillement et l'efficacité de transfert de masse de la grande bulle sur la surface de la membrane pendant la montée étant significativement plus élevées que les petites bulles d'air produites par L'aération libre ordinaire. Cela fournit une méthode de contrôle de l'aération de pollution de membrane à faible consommation d'énergie et à haut rendement, améliore encore l'effet du contrôle de la pollution de membrane, améliore la sélectivité et l'effet de la séparation de membrane, réduit la consommation d'énergie d'aération, réduit le nombre de lavages de membrane et le coût de nettoyage, améliore la durée de vie des composants de membrane. Le rinçage à l'air produira deux phases fluides gaz - liquide, ce traitement est simple et efficace pour le nettoyage des membranes initialement contaminées par des matières organiques.
(3) rinçage isobare
Convient aux ultrafiltres à membrane de fibres creuses. La pression décroissante fonctionne d'abord lors du rinçage, en fermant la sortie de l'ultrafiltrat et en augmentant le taux d'entrée de l'eau brute (liquide de charge). À ce moment - là, la pression de la cavité interne de la fibre creuse augmente avec elle jusqu'à atteindre l'égalité avec la pression de fonctionnement de la cavité externe de la fibre creuse, de sorte que la différence de pression de part et d'autre de la membrane est nulle, les molécules de soluté piégées à la surface de la membrane, c'est - à - dire qui seront suspendues dans la solution et évacuées avec le concentré.
(4) Nettoyage à pression négative
Le nettoyage à pression négative est effectué par une certaine aspiration sous vide, formant une pression négative du côté de la face fonctionnelle de la membrane pour éliminer les contaminants à la surface et à l'intérieur de la membrane. Le nettoyage à pression négative est supérieur à certains égards au nettoyage isobare et à la méthode de nettoyage à débit élevé à basse pression. La méthode de rinçage inverse à pression négative est une méthode de rinçage de la membrane de la face négative vers la face avant, la membrane d'ultrafiltration à fibres creuses ou capillaires avec une couche dense à l'intérieur et à l'extérieur est plus appropriée. Il s'agit d'une méthode éprouvée, mais souvent associée à des risques, qui, en cas d'erreur opérationnelle, peut facilement provoquer des fuites en raison de l'éclatement du film ou de la destruction de la surface de liaison des fibres creuses ou des capillaires avec le liant.
Les bactéries nitrifiantes (Nitrifying) sont des bactéries aérobies qui comprennent les bactéries nitrosantes et nitrifiantes. Vivre dans de l'eau aérobie ou dans des couches de sable joue un rôle important dans le processus de purification de la qualité de l'eau du cycle de l'azote.
Morphologiquement, il existe également des variétés telles que sphériques, en forme de tige, en forme de spirale, etc., mais toutes sont des bactéries Gram - négatives sans bacillus; Certains ont des mouvements flagellaires, tels que les feuilles nitrosantes, empruntant des mouvements flagellaires autour du corps; Certains sans flagelles ne peuvent pas bouger, comme les épines nitrifiantes. Généralement distribué dans le sol, l'eau douce, l'eau de mer, certaines bactéries ne se trouvent que dans l'eau de mer, par exemple Nitrococcus, nitrospermum.
Activités de la vie
Activité vitale des bactéries nitrifiantes: les bactéries nitreuses (également appelées bactéries oxydantes de l'ammoniac), qui oxydent l'ammoniac en Acide nitreux. Formule réactionnelle: 2nh3 + 3O2 → 2hno2 + 2H2O + 158 Kcal (660 kJ). Bactéries nitriques (également appelées bactéries nitrifiantes), qui oxydent l'Acide nitreux en acide nitrique. Formule réactionnelle: HNO2 + 1 / 2 O2 = HNO3, * G = 18 kcal. Ces deux types de bactéries peuvent obtenir l'énergie nécessaire à leur croissance à partir du processus d'oxydation ci - dessus, mais leur taux d'utilisation de l'énergie n'est pas élevé, de sorte que leur croissance est plus lente et leur génération moyenne (c'est - à - dire le temps nécessaire à la reproduction d'une génération bactérienne) est supérieure à 10 heures. Les bactéries nitrifiantes jouent un rôle important dans le cycle naturel de l'azote. Ces deux types de bactéries vivent généralement ensemble, évitant l'accumulation de nitrites dans le sol et favorisant la croissance normale de l'organisme. L'ammoniac ou les sels d'ammonium dans le sol doivent être combinés avec les deux types de bactéries ci - dessus pour se transformer en nitrates, augmentant ainsi les nutriments azotés disponibles pour les plantes. À ce jour, aucune bactérie nitrifiante n'a été trouvée capable de transformer directement l'ammoniac en acide nitrique, de sorte que la nitrification doit être accomplie par l'action combinée de ces deux types de bactéries. Nous savons que l'Acide nitreux est nocif pour le corps humain, car l'Acide nitreux peut se lier à certains ions métalliques pour former des nitrites, qui à leur tour peuvent se lier à des substances aminées pour former des nitrosamines fortement cancérigènes. Cependant, après la transformation de l'Acide nitreux dans le sol en acide nitrique, il est facile de former des nitrates qui deviennent des nutriments qui peuvent être absorbés et utilisés par les plantes. Sous l'action des bactéries nitrifiantes, des substances plus acides ont tendance à apparaître dans le sol. Ces substances acides peuvent améliorer l'effet rapide et la persistance de nombreux engrais phosphatés dans le sol, peuvent lutter contre les maladies des plantes telles que l'escarrement de la pomme de terre et même permettre un certain degré d'amélioration des sols alcalins. Donc, les bactéries nitrifiantes sont très étroitement liées aux humains. En agriculture, la vigueur bactérienne peut être améliorée par le Labour profond, le relâchement du sol, augmentant ainsi la fertilité du sol. Mais les nitrates sont également très susceptibles de pénétrer dans les eaux souterraines par les infiltrations du sol, ce qui en fait une source potentielle de pollution et une menace pour la santé humaine.