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山西長治糖類碳源,以面粉、蔗糖、葡萄糖為主,由于葡萄糖是簡單的糖,所以目前研究比較多。當碳源充足時,以葡萄糖為碳源的 碳氮比較甲醇為碳源時高得多,為 6∶1~7∶1。碳源對硝氮的比還原速率幾乎沒有影響,但是對亞硝氮的比積累速率影響較大,在研究中發現只有葡萄糖作為外加碳源時對亞硝氮的比累積速率沒有影響。 以葡萄糖為代表的糖類物質作為外加碳源使得脫氮效果良好,可是,糖類作為多分子化合物,容易引起細菌的大量繁殖,導致污泥膨脹,增加出水中COD的值,影響出水水質,同時,與醇類碳源相比,糖類物質更容易產生亞硝態氮積累的現象。 但其弊端有二點: 需要現場配置成溶液,勞動強度大,投加精準性差,大型污水處理廠無法使用。 工業葡萄糖含雜質多,食品葡萄糖價格貴。




山西長治碳源投加的計算,我一直強調其實就是單位的換算,這一步,很多小伙伴會算出錯,這個考驗的是高中的物理知識。 不過,筆者把換算過程寫下來,記住這個比例以后就不會出錯了 1PPM=1mg/L=1g/m^3=0.001kg/m^3 通用公式 平常碳源投加公式都不詳細且不統一,本文給大家統一一下:1、除碳工藝: X=進水量*(20*N差值1-C差值)/碳源COD當量其中:X——除碳工藝碳源投加量N差值1——進水氨氮(或TKN)-排放要求的氨氮C差值——進水COD-出水COD2、脫氮工藝: Y=進水量*(5*N差值2-C差值)/碳源COD當量其中:Y——脫氮工藝碳源投加量N差值2——進水TN-排放要求的TNC差值——進水COD-出水COD 除磷工藝: Z=進水量*(15*TP差值-C差值)/碳源COD當量其中:Z——除磷工藝碳源投加量TP差值——進水TP-排放要求的TPC差值——進水COD-出水COD脫氮除磷工藝: W=進水量*(5*N差值2+15*TP差值-C差值)/碳源COD當量其中:W——脫氮除磷工藝碳源投加量N差值2——進水TN-排放要求的TNTP差值——進水TP-排放要求的TPC差值——進水COD-出水COD。




山西長治碳源產品用途 促進反硝化脫氮、異養菌群繁殖、提高污水總氮去除效果的復合碳源 廣泛適用于城鎮污水處理,屠宰、食品、金屬表面、電鍍等行業的生化工藝段廢水處理。 產品優勢 純生物制品、不產生二次污染 ;投加方使, 易于儲存, 非危化品; 具有反硝化時間短、時效長、高轉化率且無危險性等優點; 生物利用率高,促進反硝化脫氮異養菌群的快速繁殖; 節省碳源投加量,有效 COD 含量高,針對反硝化細菌專一定制,性價比普遍優于甲醇、乙醇、淀粉、葡萄糖、乙酸及乙酸鈉等傳統碳源; 性價比高, 噸水成本低, 碳源成本低 40%,無害、生物友好; 復合配比, 多樣性強 。 低溫無結晶、無刺激性氣味


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