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重慶復合碳生物脫氮需要完成硝化和反硝化兩個過程。廢水中的氨氮首先必須被硝化或轉化成亞硝酸鹽和硝酸鹽,然后在反硝化過程中,硝酸鹽被作為細胞呼吸過程中氧化簡單碳化合物的供養體被還原成氮氣。因此,以去除硝酸鹽為目標的反硝化過程必須要有易生物降解的碳源存在。其來源包括進水中溶解性BOD、內源反硝化過程中細胞的糜爛物和各類上清液回流等。當進水溶解性有機物不足而脫氮要求很高時,則需要通過補充化學物質以提供反硝化過程所需要的碳源。該復合碳源藥劑,為黑褐色液體,PH(1%水溶液)3.0-5.0,適用于城市污水以及工業廢水,補充污水中碳源,調節微生物菌種脫氮所需營養比例。 重慶復合碳源用法和用量: 城市污水:0.2-0.5公斤液/噸水,工業廢水:≥0.3公斤/噸水。 本品投加點的選擇跟藥劑性質、水力條件、水質污染程度有關:   1、 的投藥點一般選擇在缺氧段,效果 ,藥耗省,同時對水質產生的影響 ;   2、水力條件:混合時水力強度要大,時間要短,保證藥劑與水充分混合;   3、水質污染程度較高較難處理時,由于該藥劑為中性,對水質波動抗沖擊性強,不影響出水水質,可不斷增加投加量,確保出水達標排放。 包裝和儲存: 本品采用塑料桶包裝,25公斤、噸桶或根據客戶需求確定,常溫下保存,儲存期12個月,本品,應避免接觸皮膚和眼睛,接觸后用大量清水沖洗。



重慶乙酸鈉的優點在于它能立即響應反硝化過程,可作為水廠應急處置時使用。 乙酸鈉由于是小分子有機酸鹽的原因,反硝化菌易于利用,脫氮效果是 的。通過實驗發現,碳氮比在4.6時,可以達到穩定的脫氮效果,而且它的水解物為小分子有機物,能容易被微生物降解,反硝化響應時間快,而且,能作為應急碳源。但是,它價格較貴,產泥率高,對污水廠的污泥處置會帶來了一定的壓力。 使用乙酸鈉要考慮以下3點: 乙酸鈉多為20%、25%、30%的液體,由于當量COD低,運輸費用高,不能遠距離運輸。 產泥量大,污泥處理費用增加; 價格較為昂貴,污水處理廠大規模投加乙酸鈉幾乎不可能。 所以碳源相比較而言,是更好的選擇。




重慶碳源投加的計算,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。




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復合碳源, 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, 在細胞體內進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。 在厭氧環境下, 通過發酵得到乙酸鹽和丙酸鹽, 同時將 VFAs 轉化成 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, 有機高分子都將終被轉化成PAH, 復合碳源通 過促進聚磷菌和反硝化聚磷菌在厭氧、重慶附近好氧交替狀態下迅速生長, 使其好氧吸磷量大大超過厭氧釋磷量, 即增強微生物對磷的內吸收, 并在好氧末端通過對富磷污泥的排放, 達到除磷的效果。 反硝化菌是屬于異養型兼性厭氧菌, 在缺氧的條件下以 NOx-N 電子受體, 以有機物為電子供體, 反硝化菌利用碳源將亞硝酸鹽氨, 硝酸鹽氮還原成氣態氨(N2). 復合碳源作為有機物為電子供本, 可有效的給反硝化菌提供能量, 加強反硝化反應進行脫氮。



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