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污水处理厂经过生物处理技术后氮含量仍然较高 传统的城镇污水处理厂经过生物处理技术后,尾水中氮含量仍然较高,直接排入自然水体或是再利用,可能导致自然水体富营养化,降低水体透明度,破坏水体生态平衡;腐蚀输水管道或是热交换器,甚至损害设备。 对污水处理厂的尾水进行深度脱氮处理。为了提高有脱氮效率,需要向系统中投加碳源,与甲醇、乙酸和一些低分子糖类的传统的碳源相比。 脱氮工艺为前置反硝化生物脱氮工艺,即广泛使用的A/O(缺氧/好氧)工艺,从原污水中得到充足的有机物,使得反硝化脱氮充分进行。目前,我国大部分污水处理厂普遍存在着碳源不足的问题,污水的碳氮比(C/N)偏低,多数城填污水的C/N仅为3~4,导致脱氮效率低,尤其进入低温季节,情况更为严重。因为好氧池中的一部分流量没有回流到缺氧池而直接排放掉,所以该A/O工艺脱氮效果受到限制,致使许多污水处理厂二级出水中残余总氮含量偏高,主要以硝酸氮形态出现。常规混凝-过滤-消毒的再生水处理工艺对氮的去除作用不明显,因此反硝化生物脱氮成为再生水深度脱氮的 工艺。为提高系统脱氮效率,可以向缺氧池中外加碳源。 碳源是反消化过程不可少的一种物质。传统的碳源物质包括甲醇、乙酸和一些低分子糖类等,甲醇、乙酸等小分子液体碳源反硝化作用率高,脱氮效果好,但其投加量不易控制,运输和运行成本较高,具有一定的毒性和危害。对外加碳源问题进行了新的探索和尝试研究,开始探索开发新型外加碳源来代替传统碳源。 复合碳源是一种低分子碳源补充剂,具有、快速、低耗、的特点,碳源补充剂的主要功能是去除总氮,它还具有多种外部碳源的优势。
复合碳源用于促进反硝化菌的快速繁殖,提高微生物的净化能力、生化系统的处理能力和抗冲击能力。该产品具有、快速、低耗、、环保的特点。重点用于城镇生活污水,屠宰、制革、食品、电镀等工业废水处理。 复合碳源的优势在于其多样性。与传统的单组分碳源相比,更有利于生化系统中微生物的多样性。不同链的组件适合不同的微生物,具有较高的系统定制性。因此,在选择复合碳源时,需要进行现场小试和中试,选择适合系统的碳源组分比例。 碳源是异养微生物生长的必有元素,如聚磷菌和反硝化菌。当水中碳源不足以维持其正常新陈代谢时,微生物的脱氮除磷效果减弱,此时,就需要补充碳源,以达到碳氮比平衡,提高生化系统的脱氮除磷效果。 复合碳源可作为市政和工业污水处理厂的碳源产品,提高污泥活性,提高TN- NO3-N标准。该产品可克服传统碳源产品用量大、溶解度低、结晶、吸收率低、总氮去除率差、碳源危险、刺激性强等非环境友好因素。
污水处理厂加碳源有什么风险复合碳源加药作业时存在哪些风险?应如何防范? 避免碳源单一性 目前大多数污水脱氮工艺都采用单一碳源有机物类,常见的是葡萄糖、乙酸钠和甲醇等。 葡萄糖易被微生物吸收、分解和利用,能更好地培养细菌,提高污水的可生化性。但长期使用,容易引起污泥膨胀、污泥量增加。 乙酸钠容易被微生物降解,反硝化反应时间快,能作为应急碳源。但单价相对较高,COD当量低,污泥产率高,且目前污水厂的污泥处置问题也是一个较大的攻关难题,所以,将乙酸钠应用于污水处理厂的大规模投加几乎不可能。 以甲醇为碳源的反硝化速率快,是以葡萄糖为碳源的3倍,但甲醇加入后,需要一定的适应期,响应时间较慢,且甲醇并不能被所有微生物利用,当投加甲醇后,需要一定的适应期直到它完全富集,发挥全部效果,当用于污水处理厂应急投加碳源时效果不佳。另外甲醇有一定的毒性作用,易燃易炸。长期以甲醇为碳源,对尾水的排出也有一定的影响,存在较大的隐患。 单一性碳源的代谢途径只有一种,使用过程中会出现让某种微生物大量繁殖而抑制了其他微生物的营养吸收,促进反硝化的同时,也会对其他菌种造成负面影响,造成系统抗冲击能力下降。举个例子,比如乙酸钠,代谢是TCA(三羧酸循环)循环途径,葡萄糖是糖酵解途径。选择复合碳源成分丰富,代谢途径多样化,能微生物活力和抗冲击力,能够很好的避免这些问题。
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菌用营养液醋酸钠污水处理复合碳源 污水处理中,外加碳源的反置反硝化工艺在我国很多污水处理厂正在施工或运行,虽然甲醇是公认的价格低廉的外加碳源,但是由于其具有毒性而受到使用上的限制,乙酸钠正在成为甲醇、葡萄糖等产品的替代碳源被广泛应用,乙酸钠液体,不易燃易爆。 我们生产的乙酸钠液体是无色无味的乙酸钠液体,是更符合环保要求的新型绿色产品。 乙酸钠液体含量灵活性强,可根据适用方的工艺提供不同含量的醋酸钠。我公司生产的醋酸钠液体有15%,20%,25%多种含量。 作为一种化学物质,想要使其发挥出更多的使用优势出来,就需要对其进行一系列的化学反应处理,比如对其进行加热处理,在加热的时候会发生物质变化,生成我们需要的物质,当然这一过程是需要大家做一定知识了解的,下面就来给大家介绍一下。 1、加热的过程中,会发生水解,发生水解的产物将是NAOH和醋酸; 2、得到的NAOH,实际上是高能量的物质,活性较强; 3、假设生成了NAOH,生成的NAOH还是会和醋酸发生反应,变成NAAC,因为物质总是由高活性变为低活性的; 4、在加热的时候,确实分解了部分NAOH和醋酸,你只是说加热这个溶液,并没有提到温度。 5、在一定温度下,其中的醋酸是一个挥发性酸,醋酸挥发后,水解得到的NAOH却不能挥发,只能留在溶液里。