Ammoniakabbauende Bakterien

Ammoniakabbauende Bakterien

Ammoniakabbauende Bakterien werden in allen Arten von biochemischen Abwassersystemen, Aquakulturprojekten usw. eingesetzt.


  • Aussehen:Pulver
  • Hauptbestandteile:Pseudomonas, Bacilli, Nitrifikationsbakterien und Denitrifikationsbakterien, Corynebacterium, Chromobacter, Alcaligenes, Agrobacterium, Arthrobacterium und andere Bakterien
  • Gehalt an lebenden Bakterien:10-20 Milliarden/Gramm
  • Produktdetails

    Produkt-Tags

    Beschreibung

    Andere Branchen – Pharmaindustrie 1-300x200

    Aussehen:Pulver

    Hauptbestandteile:Pseudomonas, Bacilli, Nitrifikationsbakterien und Denitrifikationsbakterien, Corynebacterium, Chromobacter, Alcaligenes, Agrobacterium, Arthrobacterium und andere Bakterien

    Gehalt an lebenden Bakterien: 10-20 Milliarden/Gramm

    Anwendung

    Dieses Produkt eignet sich für die Behandlung von kommunalem Abwasser, chemischem Abwasser, Färberei- und Druckereiabwasser, Deponiesickerwasser, Lebensmittelabwasser und anderen Abwasserarten.

    Hauptfunktionen

    1. Dieses umweltfreundliche, hocheffiziente mikrobielle Mittel enthält anaerobe, amphibische und aerobe Bakterien sowie Zersetzungs- und Zusammensetzungsbakterien und stellt somit eine Koexistenz verschiedener Organismenstämme dar. Durch das Zusammenwirken aller Bakterien zersetzt dieses Mittel schwer abbaubare organische Stoffe in Mikromoleküle, die weiter in Stickstoff, Kohlendioxid und Wasser umgewandelt werden. Ammoniakstickstoff und Gesamtstickstoff werden effektiv abgebaut, ohne dass Sekundärverschmutzung entsteht.

    2. Das Produkt enthält Stickoxide, die die Akklimatisierungs- und Filmbildungszeit des Belebtschlamms verkürzen, den Start der Abwasserbehandlungsanlage beschleunigen, die Verweilzeit des Abwassers reduzieren und die Verarbeitungskapazität verbessern können.

    3. Durch die Zugabe von ammoniakabbauenden Bakterien könnte die Effizienz der Ammoniakstickstoff-Abwasserbehandlung um mehr als 60 % verbessert werden, ohne dass der Behandlungsprozess geändert werden muss, wodurch die Verarbeitungskosten gesenkt werden.

    Anwendungsmethode

    1. Bei industriellen Abwässern, die in ein biochemisches System eingeleitet werden, beträgt die Dosierung beim ersten Mal 100-200 g/m³, bei Änderungen des Zuflusses und deren Auswirkungen auf das biochemische System werden zusätzlich 30-50 g/m³ zugegeben.

    2. Bei kommunalem Abwasser beträgt die Dosierung 50-80 g/CBM (basierend auf dem Volumen des Biochemiebehälters).

    Spezifikation

    Tests zeigen, dass diese physikalischen und chemischen Parameter die besten Auswirkungen auf das Bakterienwachstum haben:

    1. pH-Wert: Der durchschnittliche Bereich liegt zwischen 5,5 und 9,5, der Bereich für das schnellste Wachstum liegt zwischen 6,6 und 7,8, der pH-Wert für die beste Behandlungseffizienz liegt bei 7,5.

    2. Temperatur: Wirkt bei 8–60 °C. Temperaturen über 60 °C können zum Absterben der Bakterien führen, Temperaturen unter 8 °C hemmen das Bakterienwachstum. Die optimale Temperatur liegt zwischen 26 und 32 °C.

    3. Gelöster Sauerstoff: Stellen Sie sicher, dass der gelöste Sauerstoff im Belüftungstank mindestens 2 mg/l beträgt. Bei ausreichend Sauerstoff beschleunigt sich die bakterielle Behandlungsrate hinsichtlich Stoffwechsel und Abbau um das 5- bis 7-fache.

    4. Mikroelemente: Spezielle Bakterien benötigen für ihr Wachstum viele Elemente, wie zum Beispiel Kalium, Eisen, Kalzium, Schwefel und Magnesium.

    5. Salzgehalt: Geeignet für industrielle Abwässer mit hohem Salzgehalt, maximal 60 % Salzgehalt

    6. Giftresistenz: Resistenz gegenüber chemischer Toxizität, einschließlich Chlorid, Cyanid und schweren Metallen.

    Notiz

    Wenn in einem kontaminierten Gebiet Bakterizide eingesetzt werden, sollte deren Wirkung auf die Mikroorganismen im Voraus vorhergesagt werden.


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