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以下是:山東濱州生物碳源生產基地的圖文介紹
山東濱州復合碳源 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。 復合碳源強化生物脫氨除磷機理: 在厭氧環(huán)境下, 通過發(fā)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。



山東濱州碳源投加的計算,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(tǒng)一,本文給大家統(tǒng)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。




山東濱州碳源使用方法及用量 投加地點:厭氧池或者缺氧池的進水口。 投 加 量:將本產品通過計量泵等設備連續(xù)投加至缺氧池(反硝化段), DOs0.5mg/L, 與活性污泥充分混合接觸, 停留時間 2~4 小時, 即可去除水中硝酸鹽氮, 每去除 1g 硝態(tài)氨所需 8-10g 復合碳源, 具體用量根據(jù)亞硝酸鹽、硝酸鹽深度, 每日處理水量, 停 留時間等評估。具體使用量需視現(xiàn)場水質情況,并由技術人員評估確定。



山東濱州乙酸鈉的優(yōu)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(fā)現(xiàn),碳氮比在4.6時,可以達到穩(wěn)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(guī)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。




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