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微生物碳源供應商(糖-醇-酸-堿-鹽)



不同污水處理華爾網復合碳源的特點及選用 目前城市污水普遍存在低碳相對高氮磷的水質特點,由于有機物含量偏低,在采用常規脫氮工藝時無法滿足缺氧反硝化階段對碳源的需求,導致反硝化過程受阻,并抑制異養好氧細菌增值,使得氨氮(NH4-N)的同化作用下降,因此大大影響了污水處理廠的脫氮效果。通過實踐證明,投加碳源是污水處理廠解決這類問題的重要手段。 常用碳源一般包括甲醇、乙酸鈉、面粉、葡萄糖等。后面我們主要了解不同污水處理碳源的特點及選用! 一、乙酸鈉乙酸鈉的優勢取決于它能馬上響應反硝化全過程,能用作水廠運行時的緊急處理。乙酸鈉是一種小分子水檸檬酸,反硝化細菌方便使用,反硝化實際效果好。 二、甲醇廣泛認為乙醇做為外碳源具備運作花費低和淤泥生產量小的優勢。當甲醇的碳源不足時,亞硝酸鹽就會積累。甲醇為碳源的反硝化速率是葡萄糖為碳源的3倍, 碳氮比(化學需氧量:氨氮)為2.8 ~ 3.2。根據目前的研究,當碳氮比> 5時,甲醇作為碳源可以取得更好的效果,但它有三個缺點:1、做為有機化學藥物,成本費相對性較高;2、響應時間慢,甲醇不能被所有微生物使用。甲醇加入后,需要一定的適應期,直至完全富集,充分發揮其全部作用,用于污水處理廠緊急碳源加入時效果不佳。3、甲醇有一定的毒性作用,長期以甲醇為碳源,對尾水的排出也有一定的影響。 三、糖類糖原化學物質中,以小麥面粉、綿白糖、果糖主導,因為果糖是非常簡單的糖,因此現階段科學研究較為多。碳源充足的情況下,以葡萄糖為碳源的 碳氮與以甲醇為碳源的情況相比非常高,為 6:1~7:1。碳源種類對硝氮的比復原速度基本上沒有危害,對亞硝氮的比積淀速度危害很大,只能果糖在該科學研究中沒發覺積淀狀況。以果糖為意味著的糖原化學物質做為另加碳源解決實際效果非常好,但是,它做為這種多分子結構化學物質,非常容易造成病菌的很多繁育,造成污泥膨脹,出水里COD的值,危害出水量水體,一起,與醛類碳源對比,糖原化學物質更非常容易造成亞硝態氮積淀的狀況。 四、淤泥水解上清液生物轉化VFA來自污泥水解反應的上清液,因為水解反應所造成的VFA有著很高的反硝化速度,碳源能夠立即由污水處理廠內部出示,在污泥減容的一起還降低了碳源運送層面的難題,因此這是現階段較較有優勢的碳源。在具體選擇過程中應根據不同碳源的特點以及污水的性質差異以及成本因素等多方面進行考量和選擇!




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污水處理投加華爾網復合碳源的目的 污水處理中活性污泥中的微生物正是大量吞食污水中的有機污染物才得以生存,生長,繁殖。有機物是地球上含碳的化合物,此類化合物由各種寒潭鏈的化合物組成,這類物質組成了微生物進行繁殖所必須營養物,今天環潔化工小編就簡單介紹以下污水處理中碳源不足,補充碳源考慮哪些? 碳源在制作微生物培養基或細胞培養基時有重要的作用,為微生物或細胞的正常生長,分裂提供物質基礎。 可以通過向厭氧池或者缺氧池的進水口投加外碳源,以補充碳源的方式提高反硝化速率,但是如果外投碳源過量或選擇碳源不當,不但增加了系統運行費用,還使污水處理廠COD有超標風險。而使用符合碳源不會引起出水COD超標。我們會根據生化系統的情況,由技術人員評估確定,給您提供投加方案,保證出水總氮和COD雙達標!




不同污水處理華爾網復合碳源的特點及選用 目前,城市污水一般具有低碳、高氮、磷的水質特點。由于有機物含量低,在常規脫氮過程中不能滿足缺氧反硝化階段對碳源的需求,導致反硝化過程受阻,抑制異養好氧細菌的增值,降低氨氮(NH4-N)的同化,極大地影響了污水處理廠的脫氮效果。實踐證明,添加碳源是污水處理廠解決這些問題的重要手段。 常用的碳源通常包括甲醇、乙酸鈉、面粉、葡萄糖等。在以下空間中,我們主要了解不同污水處理碳源的特點和選擇! 1.乙酸鈉的優點取決于它能立即響應反硝化的整個過程,并在水廠運行時進行應急處理。乙酸鈉是一種小分子水檸檬酸,使用方便,反硝化效果好。 2.甲醇廣泛認為,乙醇作為一種外部碳源,具有運行成本低、淤泥生產小的優點。當甲醇碳源不足時,亞硝酸鹽就會積累。甲醇的反硝化率是葡萄糖碳源的三倍, 碳氮比(化學需氧量:氨氮)為2.8~3.2。根據目前的研究,當碳氮比>5時,甲醇作為碳源可以取得更好的效果,但有三個缺點:1。作為一種有機化學物質,成本相對較高;2。反應時間慢,甲醇不能被所有微生物使用。甲醇加入后,需要一定的適應期,直到完全豐富,充分發揮其作用,污水處理廠應急碳源加入效果較差。3.甲醇有一定的毒性作用,長期以甲醇為碳源,對尾水排放也有一定的影響。 3.在糖原化學物質中,主要是小麥面粉。綿白糖和果糖。由于果糖是一種非常簡單的糖,現階段有許多科學研究。當碳源充足時,以葡萄糖為碳源的 碳氮高于甲醇為碳源,為6:1~7:1。碳源類型對硝氮的恢復速度基本無害,對亞硝氮的積累速度危害很大。只有果糖在科學研究中沒有積累。以果糖為代表的糖原化學物質作為額外的碳源具有良好的解決實際效果。然而,作為一種多分子結構化學物質,它容易引起大量細菌的繁殖,導致污泥膨脹,增加出水COD值,危害出水水體。糖原化學物質比醛碳源更容易引起亞硝氮的積累。 4.污泥水解上清液生物轉化VFA來自污泥水解反應上清液。由于水解反應引起的VFA具有較高的反硝化速度,碳源可以立即顯示在污水處理廠。在降低污泥容量的同時,也降低了碳源運輸水平的問題。因此,這是目前階段更有利的碳源。在具體的選擇過程中,應考慮和選擇不同碳源的特點。污水的性質差異和成本因素!
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