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复合碳源从目前的研究来看,当使用甲醇作为碳源时,c/n>5可以获得更好的结果,但其缺点包括三点: 1、作为化学药剂,成本较高; 2、反应时间慢,甲醇不能被所有微生物使用。添加甲醇时,需要一定的适应期,直到其充分富集并充分发挥其作用。用于污水处理厂应急碳源注入时,效果较差; 3、甲醇有一定的毒性作用。长期使用甲醇作为碳源也会对尾水排放产生一定影响。 乙酸钠的优点是,它可以立即响应脱氮过程,并可作为水厂运行期间的应急处理。 由于乙酸钠是一种小分子有机酸,因此反硝化细菌易于使用,且反硝化效果 。然而,由于价格相对昂贵,污泥产量高,而目前污水厂的污泥处理也是一个主要问题,因此醋酸钠几乎不可能应用于污水处理厂的大规模加药。 在糖中,面粉、蔗糖和葡萄糖是主要的。由于葡萄糖是简单的糖,目前有许多研究。当碳源充足时,葡萄糖为碳源的 碳氮比甲醇为碳源的6:1~7:1要高得多。碳源类型对硝态氮的比还原速率影响不大,对亚硝酸盐氮的比积累速率影响较大。在本研究中,只有葡萄糖没有发现累积现象。 以葡萄糖为代表的糖作为附加碳源的处理效果良好。然而,作为一种多分子化合物,它容易引起细菌增殖,导致污泥膨胀,增加出水中的COD值,影响出水水质。同时,与乙醇碳源相比,糖更容易产生亚硝酸盐氮的积累。
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复合碳源用于促进反硝化菌的快速繁殖,提高微生物的净化能力、生化系统的处理能力和抗冲击能力。该产品具有、快速、低耗、、环保的特点。重点用于城镇生活污水,屠宰、制革、食品、电镀等工业废水处理。 复合碳源的优势在于其多样性。与传统的单组分碳源相比,更有利于生化系统中微生物的多样性。不同链的组件适合不同的微生物,具有较高的系统定制性。因此,在选择复合碳源时,需要进行现场小试和中试,选择适合系统的碳源组分比例。 碳源是异养微生物生长的必有元素,如聚磷菌和反硝化菌。当水中碳源不足以维持其正常新陈代谢时,微生物的脱氮除磷效果减弱,此时,就需要补充碳源,以达到碳氮比平衡,提高生化系统的脱氮除磷效果。 复合碳源可作为市政和工业污水处理厂的碳源产品,提高污泥活性,提高TN- NO3-N标准。该产品可克服传统碳源产品用量大、溶解度低、结晶、吸收率低、总氮去除率差、碳源危险、刺激性强等非环境友好因素。
污水处理投加碳源作用是啥? 在污水处理中,生化处理法由于经济实惠、无污染、处理效果好等因素被列入常用污水处理法。它主要用于处理总氮、氨氮、COD等。主要应用于城镇污水处理及部分工业废水处理中,由于我国水质特点,大部分水质存在碳氮比不协调,碳少氮多现象。导致微生物营养不足,微生物菌种新陈代谢受阻,出水氨氮或总氮超标。 针对上述情况,可以通过投加复合碳源等外加碳源,满足生化系统运作所需碳氮比,提高生化系统处理效果,使出水氨氮/总氮可以达标排放。那么,为什么投加了碳源后,还建议投加菌呢? 这是由于仅投加复合碳源能达到排放标准,但是添加微生物菌可以快速恢复系统运作能力,硝化菌/反硝化菌的生物活性、耐受毒害性、微生物的生长繁殖速度,提高硝化系统或反硝化系统的处理能力。使生化系统能更好地抵抗负荷冲击,稳定污水系统的硝化/反硝化效率。 活性污泥法的使用初期一般出现在污水厂的初期投产阶段,生化池内没有微生物,新来的微生物需要进行培养聚集与驯化,这个阶段微生物菌种属于对数增殖期,需要消耗大量的营养物质来维持自身快速生长的需求,而污水中存在的碳源往往比较复杂,很难被初期生长的微生物吸收利用,会导致微生物生长缓慢。此时就需要投加外来易吸收的碳源。 复合碳源作为微生物营养剂及易被微生物吸收利用,提高菌胶团活性、形成结构良好,快速提高微生物的生长繁殖,大大提高生化处理率及处理时间,增强生化系统的运转稳定性。
主要指标 复合碳源,主要成为C和H,可被微生物全部降解,在污水处理的厌氧缺氧段,容易进入微生物体内,作为反硝化过程中的电子供体,容易被微生物吸收利用,促使硝态氮转化为氮气,实现脱氮。产品COD当量高,有限减少储运费用,闪点高,不存在使用风险,易溶于水,便于微生物吸收利用。 碳源的B/C转化率也是影响使用效果的重要指标,复合碳源的转化率较高为0.8,乙酸钠0.67,甲醇0.76,葡萄糖0.62,较高的转化率意味着相同的COD当量反硝化效率更高。
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