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華爾網(wǎng)生物質(zhì)碳源隨著污水脫氮要求的提高,新興起專業(yè)生產(chǎn)碳源的企業(yè),他們通過生物工程原理,對一些糖類、農(nóng)產(chǎn)品廢料等進(jìn)行發(fā)酵,生產(chǎn)無害的生物制品,主要組分是小分子有機(jī)酸、醇類、糖類。其較單一的化學(xué)品更容易被微生物利用,其使用成本比單一化學(xué)品便宜,具備極高的性價比。 但其弊端: 產(chǎn)品的穩(wěn)定性待提高,使用前需對每批次產(chǎn)品當(dāng)量COD進(jìn)行檢測。 污泥水解上清液 生物轉(zhuǎn)化揮發(fā)酸VFA 來源于污泥水解的上清液,由于水解所產(chǎn)生的 VFA 擁有很高的反硝化速率,碳源可以直接由污水廠內(nèi)部提供,在污泥減容的同時還減少了碳源運(yùn)輸方面的問題,所以它是目前比較有優(yōu)勢的碳源。




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華爾網(wǎng)碳源投加的計算,我一直強(qiáng)調(diào)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(xì)且不統(tǒng)一,本文給大家統(tǒng)一一下:1、除碳工藝: X=進(jìn)水量*(20*N差值1-C差值)/碳源COD當(dāng)量其中:X——除碳工藝碳源投加量N差值1——進(jìn)水氨氮(或TKN)-排放要求的氨氮C差值——進(jìn)水COD-出水COD2、脫氮工藝: Y=進(jìn)水量*(5*N差值2-C差值)/碳源COD當(dāng)量其中:Y——脫氮工藝碳源投加量N差值2——進(jìn)水TN-排放要求的TNC差值——進(jìn)水COD-出水COD 除磷工藝: Z=進(jìn)水量*(15*TP差值-C差值)/碳源COD當(dāng)量其中:Z——除磷工藝碳源投加量TP差值——進(jìn)水TP-排放要求的TPC差值——進(jìn)水COD-出水COD脫氮除磷工藝: W=進(jìn)水量*(5*N差值2+15*TP差值-C差值)/碳源COD當(dāng)量其中:W——脫氮除磷工藝碳源投加量N差值2——進(jìn)水TN-排放要求的TNTP差值——進(jìn)水TP-排放要求的TPC差值——進(jìn)水COD-出水COD。




復(fù)合碳源, 含微生物促升劑, 含微生物微量元素, 更適合微生物生長和繁育, 更加的處理水中污染物, 在細(xì)胞體內(nèi)進(jìn)行反硝化時作為電子供體, NOx-N 為電子受體, 其生化途徑具有多條途徑, 不會受到某些途徑中關(guān)鍵酶的影響, 減少了碳源用于其它代謝途徑的損耗。 在厭氧環(huán)境下, 通過發(fā)酵得到乙酸鹽和丙酸鹽, 同時將 VFAs 轉(zhuǎn)化成 PAH, 并伴隨著正磷鹽的釋放。其次, 厭氧條件下, 無論是否有正磷鹽的釋放, 有機(jī)高分子都將終被轉(zhuǎn)化成PAH, 復(fù)合碳源通 過促進(jìn)聚磷菌和反硝化聚磷菌在厭氧、華爾網(wǎng)附近好氧交替狀態(tài)下迅速生長, 使其好氧吸磷量大大超過厭氧釋磷量, 即增強(qiáng)微生物對磷的內(nèi)吸收, 并在好氧末端通過對富磷污泥的排放, 達(dá)到除磷的效果。 反硝化菌是屬于異養(yǎng)型兼性厭氧菌, 在缺氧的條件下以 NOx-N 電子受體, 以有機(jī)物為電子供體, 反硝化菌利用碳源將亞硝酸鹽氨, 硝酸鹽氮還原成氣態(tài)氨(N2). 復(fù)合碳源作為有機(jī)物為電子供本, 可有效的給反硝化菌提供能量, 加強(qiáng)反硝化反應(yīng)進(jìn)行脫氮。


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