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污水處理生化處理方法中的碳源是什么 碳源是有機物,所有有機物都含有碳元素,污水處理生化處理方法,使用微生物處理水中的有機物,直率地說,水中的有機物養殖微生物,微生物繁殖需要碳源(有機物),也吸附無機物,微生物繁殖,宏觀污泥形式,水處理后,進入沉淀過程,微生物有機沉淀,上清液排放凈化污水。 生化污水脫氮處理的碳源,主要用于調節生化池的碳氮比,滿足微生物反硝化脫氮處理所需的營養,提高生化脫氮的效果和效率。 目前,城市和城市的污水外觀需要添加乙酸鈉作為碳源,以達到排放一級標準。酸鈉作為碳源的反硝化率遠高于淀粉。主要原因是乙酸鈉是一種低分子有機酸鹽,易于微生物使用。 乙酸鈉本身不是危險品,運輸和儲存方便,價格便宜。因此,對于一些已建成的污水處理廠來說,由于其土地限制,使用乙酸鈉作為外加碳源更具優勢。 以乙酸鈉為補充碳源,馴化反硝化污泥,然后利用緩沖溶液將反硝化過程中pH值的上升控制在0.5范圍內。反硝化菌可以過度吸附CH3CONA,因此當CH3CONA作為外加碳源進行反硝化時,出水COD值也可以保持在較低水平。目前,為了達到排放標準,城市和縣的污水處理需要添加內蒙古赤峰醋酸鈉(乙酸鈉)作為碳源。



內蒙古赤峰醋酸鈉作為一種新型材料,現在廣泛應用于各種環境,但其更重要的用途是作為污水處理劑,既能促進物質分離,又能減少腐蝕。內蒙古赤峰醋酸鈉(乙酸鈉)主要用途:處理城市污水,研究泥齡(SRT)及外加碳源(乙酸鈉溶液)對系統脫氮除磷效果的影響。以內蒙古赤峰醋酸鈉作為補充碳源,對反硝化污泥進行馴化,之后利用緩沖溶液將反硝化過程中pH值的上升幅度控制在0.5范圍內。反硝化菌可過量吸附CH3COONa,因此在以CH3COONa為外加碳源進行反硝化時,可將出水COD值也能維持在較低水平。當前所有城市及縣城的污水處理想要達到排放一級標準就需要添加乙酸鈉做碳源。 乙酸鈉作為碳源的優點:目前污水處理廠解決低碳源污水處理常用的外加碳源有甲醇、淀粉、乙酸鈉等,其中甲醇和乙酸鈉均為易降解物質,本身不含有營養物質(如氮、磷),分解后不留任何難于降解的中間產物。而淀粉為多糖結構,水解為小分子脂肪酸所需的時間長,且在水中的溶解性差,不易完全溶于水,容易造成殘留和污泥絮體偏多等問題。研究表明,乙酸鈉作為碳源時其反硝化速率要遠高于甲醇和淀粉。其主要原因在于,乙酸鈉為低分子有機酸鹽,容易被微生物利用。而淀粉等高分子的糖類物質需轉化成乙酸、甲酸、丙酸等低分子有機酸等易降解的有機物,然后才被利用;甲醇雖然是快速易生物降解的有機物,但甲醇必須轉化成乙酸等低分子有機酸才能被微生物利用,所以出現了利用乙酸鈉作為碳源比用淀粉、甲醇進行反硝化速度快很多的現象 。同時,甲醇作為一種易燃易爆的危險品,當采用甲醇作為外加碳源時,其加藥間本身具有一定的火災危險性。當甲醇儲罐發生火災時,易導致儲罐破裂或發生突沸,使液體外溢發生連續性火災爆炸,危及范圍較大,因此甲醇加藥間對周邊環境要求一定的距離。同時由于其揮發蒸汽與空氣混合易形成爆炸性氣體混合物,故其范圍內的電力裝置均須采用特殊設計。而乙酸鈉本身不屬于危險品,方便運輸及儲存,價格也比甲醇便宜,因此對于一些已建的污水處理廠來說,由于其用地限制,當需要外加碳源時,采用乙酸鈉作為外加碳源比甲醇更具有優勢。




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三水乙酸鈉液體


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