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為了降低總氮,可以不限制投加碳源嗎? 首先,總氮超標有可能是氨氮或者硝態氮不達標導致,而碳源是投加于處理硝態氮的反硝化階段的有機營養物質。 IDN-C新型復合碳源由小分子糖、酸、短鏈醇兩種或多種復配并加入微量元素、反硝化酶、及多種維生素組成,有利于生化系統菌種培養及修復,促進系統的穩定運行,有效降低總氮。 乙酸鈉和復合碳源能混合嗎 可以混合。復合碳源是乙酸鈉、葡萄糖、果糖等混合起來的產物,一些污水廠把乙酸鈉和復合碳源按比例混合起來進行污染物的凈化處理。
復合碳源解決了生化污水處理難題 復合碳源有什么優勢? 1、生物利用度高、性價比高、成本低 復合碳源采用生物發酵技術生產,生物利用度達95%以上,比傳統碳源(如葡萄糖)更具性價比,可降低廢水處理成本10%-30%,在保證成本的同時 2、減少污泥的產生 復合碳源專為細菌反硝化開發,復合碳源更容易被生化污泥中的細菌反硝化,不易受絲狀菌等導致污泥過度生長的因素影響。微生物。與葡萄糖污泥相比,污泥產量較低,可降低污泥處理成本。 3、增加便利性和降低勞動力成本的碳源價格 含固量低,計量過程復雜,人工成本增加,冬季液葡萄糖結晶,影響反硝化。復合碳源t-50為棕色液體,添加方便,無需手動配置。使用起來可能會更好。在控制劑量的同時避免浪費碳源。復合碳源的特點是冰點低,25℃不結冰。
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復合碳源用于促進反硝化菌的快速繁殖,提高微生物的凈化能力、生化系統的處理能力和抗沖擊能力。該產品具有、快速、低耗、、環保的特點。重點用于城鎮生活污水,屠宰、制革、食品、電鍍等工業廢水處理。 復合碳源的優勢在于其多樣性。與傳統的單組分碳源相比,更有利于生化系統中微生物的多樣性。不同鏈的組件適合不同的微生物,具有較高的系統定制性。因此,在選擇復合碳源時,需要進行現場小試和中試,選擇適合系統的碳源組分比例。 碳源是異養微生物生長的必有元素,如聚磷菌和反硝化菌。當水中碳源不足以維持其正常新陳代謝時,微生物的脫氮除磷效果減弱,此時,就需要補充碳源,以達到碳氮比平衡,提高生化系統的脫氮除磷效果。 復合碳源可作為市政和工業污水處理廠的碳源產品,提高污泥活性,提高TN- NO3-N標準。該產品可克服傳統碳源產品用量大、溶解度低、結晶、吸收率低、總氮去除率差、碳源危險、刺激性強等非環境友好因素。
復合碳源是乙酸鹽嗎? 乙酸鹽作為反硝化細菌碳源反硝化速率快,適應時間段,酸堿度適宜。在水質有波動或沖擊時,抗波動能力大。沒有任何毒副作用,操作方便簡單。 乙酸作為碳源投加時,明顯的偏酸性會消耗工藝中較大的堿度,在一定范圍內改變了生化環境,化時間較長。乙酸有一定的腐蝕性,大于10%的乙酸定義為危險化學品,在日常管理和操作上有特殊的要求。 甲醇是易燃易爆危險化學品,反硝化速率比較低,適應時間較長,投加時對生化系統有一定的毒副作用。特別對于反硝化濾池,停留時間較短,對處于COD可能會有 一定的影響。 乙酸鹽碳源:、監控、適應快、效率高。 碳源投加 乙酸鹽碳源由投加系統及計量泵,通過管道投加到指定的工藝段,乙酸鹽碳源的投加一般遵循定量性,連續性,穩定性等幾個要素。 投加加藥系統由以下幾種情況 1、沒有任何投加設備,適合小型污水處理站,投加量很少,直接投加到進水端,隨進水慢慢融化。 2、固體乙酸鈉投加為設計基礎,這種方案非常適合小規模污水處理廠(日處理總量小于1萬噸)及間歇偶爾投加的污水處理單位。一般是由攪拌池,儲液池等一系列配套設備組成,單位特性是投加量小,對于投加后有一定的不穩定性可以接受。 3、液體乙酸鈉投加設備,適合中大型污水處理廠(日處理總量5萬噸~10萬噸),一般會設計有一套或幾套液體投加設備。由儲罐或儲罐群組成,能夠滿足一星期左右的投加量,會使用一套完整的投加裝置(流量計、計量泵等)。由管道輸送到每一組生化池所需碳源的工藝段。 4、大型液體乙酸鈉投加系統,適合大型污水處理廠(日處理量10萬噸以上),有大型的地下儲液槽或儲罐(200立方以上),根據不同的生化工藝分散分點投加,一般會配備反硝化濾池。前端在生化池的缺氧段設有投加點,在后端反硝化濾池段加裝投加點,希望通過生化把總氮降到可控制范圍,再通過反硝化濾池進一步鞏固和穩定去除效果,從而達到排放標準。