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生物過濾是整個水處理系統中最重要的環節,每個人都必須熟悉。然而,整個生物過濾過程是科學家掌握最少的基本信息、最神秘的功能機制和最不確定的控制部分。與機械過濾過程不同,可以完全計算出孔徑和去除率。從表面上看,生物過濾是一個簡單的氨氮無害化過程。事實上,有許多中間反應環節。無數不同類型的微生物相互合作,每種中間反應都受到多種因素的影響和作用。因此,準確控制其過程是非常具有挑戰性的。目前,世界上數十個科學家團隊和實驗室只有一個生物過濾過程,這顯示了它的復雜性。另一方面,它也證明了創造者對生物的精確雕刻遠遠超出了我們的想象,這就是世界的樂趣和多樣性。言歸正傳。養殖水處理技術和設施。
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氮的流轉
氮是所有生物的基本元素之一,廣泛存在于蛋白質、核酸、腺苷磷酸、吡啶核苷酸和色素中。氮也是養殖動物在水產環境中產生的廢物的主要成分。氨氮、尿素、尿酸和氨基酸主要有四種含氮廢物。不同于人類代謝物的最終產物是尿素,魚類的最終代謝物是氨,通過鰓擴散到水中,尿液和糞便被微生物分解后也產生氨。因此,養殖最重要的是氨氮、亞硝氮和硝氮。氨氮和亞硝氮對魚有毒,硝氮相對無毒。
因為找不到能表達我意思的圖片,所以自己去了,畫家粗糙,請原諒~常用的養殖水處理的方法。
OK,以上段落變成白話,意思是無論吃什么,拉什么尿,基本成分都有氮。雖然表現形式不同,但基本成分是一樣的,但是你可以在餐桌上的廚房貓上呆上一天,但是在臭茅屋里呆上十分鐘是很困難的。魚也是。
硝化和反硝化
我們要做的就是解決臭爸爸。我們該怎么辦?讓細菌解決。細菌,一個無處不在、無所不能的家伙,可以變廢為寶,變害為益。小棚養殖開鍋水處理。
氨和亞硝酸鹽可以作為硝化細菌的食物,然后變成“無味”的硝酸鹽。氨被氧化成亞硝酸鹽,然后氧化成相對無害的硝酸鹽被稱為硝化作用。硝化作用由化能自養細菌完成。這是一種需要大量氧氣的好氧細菌。硝酸鹽在水交換養殖系統中的積累可以忽略不計。在零交換水中,硝酸鹽的高濃度會降低硝化反應的效率,產生一定的生物毒性。一般引入異養微生物將硝酸鹽轉化為氮氣排出系統,稱為反硝化,一般為厭氧。到目前為止,有害氨氮最終被清除為無害氮。
如果你覺得有點繞道,你可以簡單地理解為:假設你是一個失敗者,在上海省了幾年錢買了一個廁所。有一天,廁所被堵住了,很臭,但你必須住,怎么做,請水管通過。他來到你家,做臟活,但他要求很高,喝茶只喝龍井,抽煙只抽中國,否則他就不工作了。最后,下水道沒有堵塞,廁所也沒有臭,你很高興付錢,繼續住在廁所里。
氨與pH值的關系養殖污水簡易處理。
氨在水中有兩種化學形式,離子氨和非離子氨(即水合氨),非離子氨有毒。氨在這兩種形式之間轉換,在其他穩定條件下,影響轉換的主要因素是pH值和溫度,具體信息可以是百度。由于成分復雜,很難用唯一的公式或價值來代表各種水,但在大多數情況下,我們可以使用經驗公式或經驗表來獲得。
氨就像綠巨人浩克。正常情況下,它非常溫順(離子氨)。它脾氣暴躁,破壞力強(非離子氨)。當濃度高時,它對魚有很強的毒性。我們通常習慣于保持水在堿性中,這會促進硝化反應。在堿性環境下,pH越高,脾氣越暴躁,毒性越強。因此,我們必須控制弱堿性。(pH<<
8.5)。
到目前為止,我們應該對生物過濾的基本理論知識有一個一般的概念。我們如何在應用程序中實現它?
這是一個富有想象力的世界,不同的聰明人有不同的解決方案,許多生物過濾解決方案誕生了。就像街上各種各樣的車,同樣的四輪,但龍生九子不同,作為用戶,也想根據自己的實際情況選擇最合適的解決方案。
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