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1.
在污水的生物处理系统中,曝气池内活性污泥的浓度是一项重要的设计与运行参数。目前,对于该参数的测定,大多采用重量法和比浊法。重量法操作步骤繁琐,测定时间较长。比浊法易受色度干扰,影响测定结果。并且,这两种测定方法均不能直接反映出活性污泥中微生物群体的活性成份。一定量的活性污泥,在恒定的温度下,其内源呼吸速率是一个恒定的常数(图1)。而且,活性污泥的内源呼吸速率与活性污泥的量成正  相似文献   
2.
在环境污染的防治中,对环境污染的监测是重要的一环。监测的方法有化学的也有生物的,用化学方法进行监测时操作复杂,费时多,并需要精密仪器.在用生物方法进行监测时可以用鱼,原生动物或细菌作为指示生物.用鱼或原生动物进行试验时,费用昂贵且费时较多.如用细菌的生长或死亡作为测定环境中毒物的指标,也需用十多小时才能完成.如用发光细菌来测定有毒物质.  相似文献   
3.
应用梨形四膜虫快速监测水质初探   总被引:1,自引:0,他引:1  
梨形四膜虫(T.pyriformis)是一种分布广泛、取材容易、培养方法简单的单细胞原生动物。应用其急性或慢性毒性试验的原理来快速监测水质,不但方法简便,而且成本低廉,因此很有希望成为一种理想的水质监测生物。 已有文章报道过重金属对四膜虫的半致死的毒性作用,对四膜虫细胞分裂的影响。本试验以纯培养的梨形四膜虫受单一的有机或无机毒物污染后所引起的急性致死结果为依据,探讨毒物浓度与致死时间的关系,同时结合实际污水处理生产来评价梨形四膜虫运用于快速监测污水的可行性,并以  相似文献   
4.
上海石化总厂的混合石化污水中往往含有许多有毒、有害的物质,最常见的有氰化钠、硫化物和硫氰化物。经过一段时间的观察,发现这三种物质的浓度变化和曝气池内活性污泥中三类最常见的原生动物,即:等枝虫类,楯纤虫类和钟虫类的数量密切相关。因此,有可能从这三类原生动物的数量变化中估计处理系统受有毒有害物质冲击的程度。在本工作中。原生动物的计数方法是取一滴曝气池中的混合液在低倍显微镜下直接记数,重复取三次样观察后,取平均值作为该灭活性污泥中原生动物的数量。污水中毒物浓度为24小时的平均值。为了避免相互的干扰,因此在研究一种毒物对原生动物的影响时,应选择其他两种毒物处于相对较低的浓度水平的日期加以考察。  相似文献   
5.
本文是上海石化总厂水质净化厂近五年来活性污泥生物相观察的总结。通过总结,发现该厂活性污泥中主要微型动物如:楯纤虫、等枝虫、钟虫、轮虫、裂口虫、鞭毛虫的数量和种类的变化与处理系统的进水、出水的水质,明显相关。这些微型动物在种类或数量上的突然变化,可反映出处理系统受到高浓度毒物冲击时,使处理效率明显地下降;如果这些微型动物的种类和数量趋于一个相对稳定的状态,则处理系统也进入稳态运转;如这些微型动物的种类和数量保持一个相对稳定的阶段,则可指示着该阶段是处于稳态运转,并可获得良好的处理效果。  相似文献   
6.
活性污泥法的处理系统具有日处理量大、处理成本低、可处理污水的种类多等优点而为各大型污水处理厂所应用。然而大型的活性污泥污水处理厂,对各污水排放厂收费的合理性上却存在不少问题,通俗地讲,就是未能严格地实行“按质定价”。  相似文献   
7.
随着环境监测技术的发展,目前除了传统的化学、物理监测技术不断地改进和发展外,对于生物监测技术的研究与开发也逐渐引起人们的重视。例如,运用于快速测试生物需氧量 BOD 的仪器已经出现。但是对于水体中各种微量有毒物质的生物毒性效应的测试,目前仍然停留在对于鱼类的 Lc50(半致死浓度)的测试上。但是,由于鱼类监测设  相似文献   
8.
用自制的微弱光测试仪和华东师大生物系微生物教研室研制的海洋发光细菌冷冻干燥试剂,研究了石油化工废水中常见的六种有害物质对发光细菌的发光强度的抑制。探索运用发光强度抑制百分率来估求出单一的和综合毒物含量的可行性,进而对上海石化总厂各分厂的废水排放口的水样进行初步评价。  相似文献   
9.
上海石化总厂水质净化厂一期工程污水生物处理曝气池是总容积为22500米~3的4只池子。每只池子用六只泵型叶轮进行表面机械曝气,处理总量按泵输送计量,约为5.5万米~3/日。1984年根据二期工程需要,又增加4条廊道式的鼓风曝气池,每条容积为4320米~3,总处理量约6.5万米~3/日,两种生化曝气池均采用推流式运转。为了评价两种生化池的处理效率,我们统计了两种生化曝气池在1984年10、11两个月实际运转的水质指标,并对统计结果进行比较,对两种生化池的实际运转状态加以分析、探讨。  相似文献   
10.
污水二级生物处理系统中氰化钾的允许浓度,国外报导的数据差异较大。造成差异的原因可能是由于进水中的物质、浓度、排放的标准以及运转工艺、管理等方面的不同。虽然用小模型试验能直接获得污水处理的结果,但其装置笨重,而且试验的时间也较长。鉴于氰化钾能抑制活性污泥微生物群体的呼吸代谢,从而降低了其对污水生物降解的能力。因此通过对活性污泥耗氧速率(即污泥呼吸率)的测定来间接评价氰化钾对生物处理的影响程度,是一种装置简单轻便,获得结果快速的方  相似文献   
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