污水处理-去除氮磷生物能手-浓缩小球藻液

藻菌共生系统示意图

上海光语生物科技有限公司所生产的异养浓缩小球藻藻液,能在一天的时间内吸收水体里面80%的氮,广受污水处理客户的喜爱。

小球藻活体细胞浓度达到每毫升100亿,活性极高,在高氮磷浓度的污水中具有极好的去除作用。十分有效

污水中的氮和磷排入水体,会使水体处于富营养化状态,对水体生态环境和人类健康均存在很大威胁。目前,污水中氮磷的去除工艺主要包括生物法(主要用于除氮)和化学法(主要用于除磷)。

其中高效藻类塘作用十分显著,基于藻细胞培养的污水处理近年来正快速发展。微藻生长速率快、收获时期短、光合利用效率高,生长过程中会吸收大量氮磷,可作为污水厂三级处理单元深度净化污水(Anithan B et al, 2002)。同时,微藻是目前所知的唯一可能代替化石能源的原料。

微藻培养去除氮磷无需投加外部碳源,处理出水中含有丰富的溶解氧而且无污泥处置问题,获得的藻细胞利用途径多(如动物饲料、生物沼气、生物柴油等)。
加之其生长速度快,对污水的净化效率高,因此已经成为污水处理中的重要研究方向。

高效藻类塘(High-rate algal ponds, HRAP)是利用藻类快速生长形成藻菌共生系统来去除营养元素的池塘(Munoz R et al, 2006)。微藻细胞能分别利用水体中多种无机氮、有机氮化合物和二氧化碳、碳酸盐作为氮源和碳源,进行光能自养生长。同时,微藻的光合作用造成水体pH值升高,导致正磷酸盐和NH3·H2O分别通过形成沉淀和挥发的形式去除,而且,高的pH值也能起到一定的消毒作用(Munoz R et al, 2006)。
藻类光合作用释放的氧气可以供给好氧异养型微生物进行代谢活动(Garcia J et al, 2006)以氧化分解有机污染物,代谢产物二氧化碳和无机氮、磷化合物又供给藻类作为光合作用所需的碳源和营养元素。如此循环,形成藻菌之间的互生关系,如图1所示(Munoz R et al, 2006)。

藻菌共生系统示意图
藻菌共生系统示意图

图1 藻菌共生系统示意图
一般情况下,HRAP对氮的去除率范围在54-96%;对磷的去除率范围在40-98%(Cromar N et al, 1996)。

污水处理使用微藻面临的问题

1、无法辨别藻种种源活性

2、获得初期以毫升计的藻种之后,没有专业的人员和合适的设备将微藻成功扩培至几百吨的高浓度应用级别;

3、扩培的时间漫长

4、不清楚多种培养基配方的用途和针对不同水体的有效性

5、培养后的藻收集采集应用困惑

上海光语生物科技有限公司针对上述问题提供行之有效的解决方案,为采用生物处理污水去除氮磷的客户提供行之有效的异养浓缩小球藻藻液产品和使用方法,欢迎来电咨询

Related Posts

利用藻类的力量降低磷含量 Read More

利用藻类的力量降低磷含量

  利用藻类的力量降低磷含量   工业心理学首席执行官拉塞尔·布莱特谈到了新技术,这代表着磷处理的一个突破。   新技术如何扭转传统工艺,帮助扭转漏水的趋势   几年前,当我在一家钢厂的污水厂工作时,我偶然发现了该厂设计者在20世纪60年代初起草的原始计划。在详细的图纸旁边是手写的笔记,设计师在笔记中提到了推动其建设的新法律,并发泄了他对企业不能再简单地将未经处理的污水排入当地河流的失望。   在 […]…

水声学原位监测水体中微囊藻动态变化研究获进展

水声学原位监测水体中微囊藻动态变化研究获进展   蓝藻水华的频繁发生对水生态系统结构和功能造成了严重损害,研究蓝藻在野外水体中的时空分布是水华早期预警与防控的关键。微囊藻(Microcystis)是湖泊中常见的水华种类,由于其自身独特的浮力调节机制导致其在水柱中的分布存在明显的空间异质性,因而追踪微囊藻在水柱中的实时动态是一项极具挑战的任务。   近日,中国科学院水生生物研究所研究员宋立荣团队与以 […]…

基于微藻养殖的污水处理技术 Read More

膜式光生物反应器(MPBR):基于微藻养殖的污水处理技术

        说起利用污水和微藻共生资源化的理念,不得不聊起2012年TED大会的一个演讲,嘉宾是美国NASA的科学家Jonathan Trent博士。当时他担任NASA一个名为OMEGA(离岸微藻闭环养殖计划)项目的首席科学家。   这些小到要在显微镜下才能看得清的水藻居然可以干出惊天动地的大事业:本可导致富营养化的“大反派”,给它合适的条件和空间,却可以变成捕捉二氧化碳,同时净化污水的“超级 […]…

Write a comment