復合碳源
在部分有色金屬的冶煉,精煉,氟硅 ,農, 不銹鋼酸洗及硅類電器零件的是酸洗等生產過程中產生的廢水會產生含氟的廢水,因其工藝的不同水中氟的含量及其形態也不同。含氟廢水的法分為混凝沉淀法和吸附法兩類。混凝沉淀法可選用除氟劑搭配酰胺通過實驗確定使用量,并在實際生產中調節投加量。吸附法可選用除氟濾料磷灰石進行吸附。除氟劑在生產過程中具有設備簡單,反應速度快,投加即可見效,無需復雜調試。并且性高,可代替PAC,起到助凝作用,降低總體成本。
適用于煤礦礦井水、電廠循環水、工業園污水、電子行業、煤化工、氟化工等行業。
輕質發泡水泥是在水泥漿料中加入發泡劑凝固后形成的導熱系數低、質輕、隔音性能好的材料,發泡后的發泡混凝土也叫發泡砼,特別適用于溫水管道式地板采暖工程中的隔熱層,發泡水泥施工具有隔熱保溫和耐沖擊性能優越、與地面結構層整體性好及穩定性好等優點,克服了以往采用的板等泡沫隔熱材料存在的相關缺點。具有吸收辮低、密度均衡、保持強度是長等優點,是一種無公害無污染及對人體無害的新型產品。發泡水泥作為一種新型地面供暖系統的隔熱材料,具有廣闊的發展前景。
除氟是指對氟離子進行,一般用于去除水中的氟離子。除氟可采用除氟過濾器、除氟劑等。我們經常用的除氟方法有或陽性化鋁法、電滲析法和絮凝沉淀法。
含氟廢水常用的方法有混凝沉淀法、離子法、膜過濾法、吸附法。與常規分離方法相比,膜分離過程具有不污染環境、能耗低、效率高、工藝簡單等優點,尤其是反滲透(RO)膜分離過程被廣泛用于廢水的除氟,RO膜對氟離子呈現出高的截留能力,但是膜一般投資大,操作過程復雜,膜使用壽命較短,需要經常更換膜。然后,離子法也有其缺點,會產生過量的再生廢液,吸附周期長,且會消耗大量脫附劑,排出大量含鹽廢水易引起管道腐蝕,材料昂貴、樹脂再生困難。與常規分離方法相比,膜分離過程具有不污染環境、能耗低、效率高、工藝簡單等優點,尤其是反滲透(RO)膜分離過程被廣泛用于廢水的除氟,RO膜對氟離子呈現出高的截留能力,但是膜一般投資大,操作過程復雜,膜使用壽命較短,需要經常更換膜。然后,離子法也有其缺點,會產生過量的再生廢液,吸附周期長,且會消耗大量脫附劑,排出大量含鹽廢水易引起管道腐蝕,材料昂貴、樹脂再生困難。
混凝沉淀法:對于低濃度含氟廢水一般采用混凝沉淀法,利用混凝劑在水中形成正電的膠粒吸附廢水中的氟離子,但是混凝沉淀池池體一般比較大、占地面積大,且停留時間長以及產生大量污泥,且出水很難達標等缺點。
膜過濾法:與常規分離方法相比,膜分離過程具有不污染環境、能耗低、效率高、工藝簡單等優點,尤其是反滲透(RO)膜分離過程被廣泛用于廢水的除氟,RO膜對氟離子呈現出高的截留能力,但是膜一般投資大,操作過程復雜,膜使用壽命較短,需要經常更換膜。然后,離子法也有其缺點,會產生過量的再生廢液,吸附周期長,且會消耗大量脫附劑,排出大量含鹽廢水易引起管道腐蝕,材料昂貴、樹脂再生困難。
復合碳源在污水的應用 市場上廢水所用復合碳源,其主要成分是具有小分子的有機酸類、類、糖類物質,根據污水生化工藝、應用需求、菌 群組成等因素考慮,進行科學配置組成的復合型碳源。污水應用中具有易被微生物吸收利用,減少有機污泥產量,提高污泥 活性的特點。使用場景有: (1)生化啟動調試微生物快速生長代謝的原料補充,促進微生物快速生長; (2)缺碳污水,有機碳源補充; (3)生物除磷,碳磷比不足的有機碳源補充; (4)生物脫氮反 外補碳源;
復合碳源和醋酸鈉、葡萄糖相比,優勢在哪?
一、與醋酸鈉比較
復合碳源與醋酸鈉相比,COD當量更高,冰點更低。-250℃不結冰,流動性好。適合在冬季低溫條件下使用。但乙酸鈉易沉淀結晶,COD少,污泥產率高。而且很容易增加生化系統的電導率,增加鹽度,終導致高昂的運營成本。
二、與葡萄糖相比
產生更少的污泥!復合碳源可被生化污泥中的反硝化菌利用,不會被絲狀菌等引起污泥過度生長的微生物利用。重要的是,與其他傳統碳源相比,復合碳源在保證標準的情況下可以降低10%-30%的加工成本!
復合碳源的生產工藝及應用技術
復合碳源是以多種有機材料為原料,采用發酵和特殊酶解技術生產的新型碳源產品。
復合碳源添加量少,容易被微生物吸收利用,減少有機污泥的產生量,提高污泥的活性。是污水生化系統啟動調試或縮短回收時間不可缺少的碳源產品,也是傳統反硝化、氯酸鹽脫除工藝中碳源的 。
技術應用
新型復合碳源可作為碳源產品用于提高市政和工業污水處理廠污泥活性,也可作為碳源產品用于提高TN-硝酸鹽。該產品克服了傳統碳源產品用量大、低溫水環境溶解度下降、結晶、吸收率低、總氮去除率差、碳源危險、刺激性氣味強等非環境因素。
是一種廣譜液體,無害、無腐蝕性,在零附近不會結晶,便于運輸、儲存和使用。復合碳源可作為碳源產品加速系統快速恢復,也可與反硝化菌配合使用,實現快速反硝化。
復合碳源與葡萄糖、乙酸鈉有哪些不同?
IDN-C復合碳源是針對反硝化脫氮開發的一種、綠色、的碳源,由小分子酸、糖類、短鏈醇類組成。可生化性強,能夠提高微生物利用率,促進反硝化脫氮異養菌群快速繁殖。
與葡萄糖、乙酸鈉不同的是:
IDN-C復合碳源見效快、性價比高,可長期且穩定的污水脫氮系統中使用,遇到難降解的廢水可促進生化系統快速啟動,保證菌種的培養及修復,促進總氮處理系統穩定且運行。
常用的傳統碳源是工業葡萄糖,易溶于水,由于運輸比較方便,相對來說比較常用,但它是一種多分子化合物,容易引起細菌大量繁殖,導致污泥膨脹,影響出水COD。因此,不大量使用葡萄糖脫氮。
而乙酸鈉作為碳源,價格比較高,容易被微生物降解吸收,同時產泥量大,會增加污泥處理成本,污水處理廠不宜大量投加。