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反硝化碳源技術指導(糖-醇-酸-堿-鹽)



污水處理廠加碳源有什么風險?復合碳源加藥作業時存在哪些風險?應如何防范? 避免碳源單一性 目前大多數污水脫氮工藝都采用單一碳源有機物類,常見的是葡萄糖、乙酸鈉和甲醇等。 葡萄糖易被微生物吸收、分解和利用,能更好地培養細菌,提高污水的可生化性。但長期使用,容易引起污泥膨脹、污泥量增加。 乙酸鈉容易被微生物降解,反硝化反應時間快,能作為應急碳源。但單價相對較高,COD當量低,污泥產率高,且目前污水廠的污泥處置問題也是一個較大的攻關難題,所以,將乙酸鈉應用于污水處理廠的大規模投加幾乎不可能。 以甲醇為碳源的反硝化速率快,是以葡萄糖為碳源的3倍,但甲醇加入后,需要一定的適應期,響應時間較慢,且甲醇并不能被所有微生物利用,當投加甲醇后,需要一定的適應期直到它完全富集,發揮全部效果,當用于污水處理廠應急投加碳源時效果不佳。另外甲醇有一定的毒性作用,易燃易炸。長期以甲醇為碳源,對尾水的排出也有一定的影響,存在較大的隱患。 單一性碳源的代謝途徑只有一種,使用過程中會出現讓某種微生物大量繁殖而抑制了其他微生物的營養吸收,促進反硝化的同時,也會對其他菌種造成負面影響,造成系統抗沖擊能力下降。舉個例子,比如乙酸鈉,代謝是TCA(三羧酸循環)循環途徑,葡萄糖是糖酵解途徑。選擇復合碳源成分豐富,代謝途徑多樣化,能微生物活力和抗沖擊力,能夠很好的避免這些問題。




不同污水處理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!



葡萄糖在復合碳源行業的作用和應用主要用于污水處理,工業葡萄糖在復合碳源中作用的主要研究結果如下: 1.作為循環冷卻水的緩蝕劑和阻垢劑,與目前使用的其他緩蝕劑和阻垢劑相比是無法比擬的,可以公害。 2.作為污泥營養的來源,在污水處理方面比尿素快。 3.緩蝕率隨著溫度的升高而增加,與一般緩蝕劑相反。 4.有明顯的配位作用,適用于Mo、Si、P、W、硝酸鹽等配方。由于配位作用,緩蝕效果大大提高。 5.阻垢能力的技術要求對鈣、鎂、鐵鹽有很強的絡合能力,特別是對Fe3。




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