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污水處理為什么要添加復合碳源? 復合碳源主要用于污水處理,可將其添加到污水處理的中介罐中,以提高反應速度和提高COD,BOD等參數(shù)的效果。復合碳源用于促進反硝化和反硝化異養(yǎng)細菌的快速繁殖,提高微生物的凈化能力,生化系統(tǒng)的處理能力以及新型復合養(yǎng)分的抗沖擊性。 該產(chǎn)品具有效率高,速度快,消耗少,,生物友好的特點。 污水處理為什么要添加復合碳源?這是為了更好的培養(yǎng)細菌,提高污水的可生化性,有效提高污泥的親和力,比尿素效果好。環(huán)潔化工復合碳源中的COD和BOD可以供給菌種生長繁殖,防止污泥老化,提高生物活性。 復合碳源的用途: 1.廣泛用于城市污水、屠宰、食品、金屬表面、電鍍等行業(yè)的生化污水處理。 2.節(jié)省 50%碳源可以縮短停滯期,快速適應新環(huán)境,縮短馴化時間。 環(huán)潔化工復合碳源是一種快速、低耗、的小分子碳源補充劑。與其他常規(guī)碳源相比,它具有多種外源碳源藥劑、化學性質穩(wěn)定、反硝化速率快、污泥產(chǎn)量低、污泥菌種適應快、反硝化效果好、處理成本低等優(yōu)點。 3.馴化時間減少:普通碳源或醋酸鈉10-15天,復合碳源只需5-7天,可大大縮短馴化時間,縮短菌株停滯期;快速適應新環(huán)境。 4.增加負荷:復合碳源可以大大增加負荷,營養(yǎng)豐富的細菌代謝活性強。



與其他碳源相比,復合碳源有哪些優(yōu)勢? 在處理需要脫氮的脫氮廢水時,往往是由于缺乏碳源,導致脫氮去除率低,出水中TN過多。因此,增加碳源已成為目前 適合實踐的手段。目前常見的碳源有甲醇、醋酸鈉、面粉、葡萄糖等。 復合碳源blq-730由多種復合糖通過不完全酸水解或不完全酶水解制成。有效COD含量高,易被微生物吸收,可縮短馴化時間,節(jié)約成本。 1、縮短馴化時間可以縮短停滯期,快速適應新環(huán)境 2、高生物利用度促進反硝化和反硝化異養(yǎng)細菌的快速繁殖 3、節(jié)省50%的碳源用量,有效COD含量高,專為反硝化細菌量身定制,性價比一般優(yōu)于甲醇、乙醇、淀粉、葡萄糖、醋酸、醋酸鈉等傳統(tǒng)碳源 4、碳源成本降低40%,、無害、生物友好 一般認為,甲醇作為外部碳源具有運行成本低、污泥產(chǎn)生量小的優(yōu)點。當甲醇的碳源不足時,亞硝酸鹽積累。以甲醇為碳源的反硝化速率比以葡萄糖為碳源的反硝化速率快3倍, 碳氮比(COD∶氨氮)為2.8~3.2。 從目前的研究來看,當使用甲醇作為碳源時,c/n>5可以獲得更好的結果,但其缺點包括三點: 1、作為化學藥劑,成本較高; 2、反應時間慢,甲醇不能被所有微生物使用。添加甲醇時,需要一定的適應期,直到其充分富集并充分發(fā)揮其作用。用于污水處理廠應急碳源注入時,效果較差; 3、甲醇有一定的毒性作用。長期使用甲醇作為碳源也會對尾水排放產(chǎn)生一定影響。 乙酸鈉的優(yōu)點是,它可以立即響應脫氮過程,并可作為水廠運行期間的應急處理。 由于乙酸鈉是一種小分子有機酸,因此反硝化細菌易于使用,且反硝化效果 。然而,由于價格相對昂貴,污泥產(chǎn)量高,而目前污水廠的污泥處理也是一個主要問題,因此醋酸鈉幾乎不可能應用于污水處理廠的大規(guī)模加藥。 在糖中,面粉、蔗糖和葡萄糖是主要的。由于葡萄糖是簡單的糖,目前有許多研究。當碳源充足時,葡萄糖為碳源的 碳氮比甲醇為碳源的6:1~7:1要高得多。碳源類型對硝態(tài)氮的比還原速率影響不大,對亞硝酸鹽氮的比積累速率影響較大。在本研究中,只有葡萄糖沒有發(fā)現(xiàn)累積現(xiàn)象。 以葡萄糖為代表的糖作為附加碳源的處理效果良好。然而,作為一種多分子化合物,它容易引起細菌增殖,導致污泥膨脹,增加出水中的COD值,影響出水水質。同時,與乙醇碳源相比,糖更容易產(chǎn)生亞硝酸鹽氮的積累。



污水處理廠加碳源有什么風險復合碳源加藥作業(yè)時存在哪些風險?應如何防范? 避免碳源單一性 目前大多數(shù)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(yǎng)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(chǎn)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(guī)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(fā)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(xiàn)讓某種微生物大量繁殖而抑制了其他微生物的營養(yǎng)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(tǒng)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(huán))循環(huán)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。



復合碳源 在部分有色金屬的冶煉,精煉,氟硅 ,農(nóng), 不銹鋼酸洗及硅類電器零件的是酸洗等生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢水會產(chǎn)生含氟的廢水,因其工藝的不同水中氟的含量及其形態(tài)也不同。含氟廢水的法分為混凝沉淀法和吸附法兩類。混凝沉淀法可選用除氟劑搭配酰胺通過實驗確定使用量,并在實際生產(chǎn)中調節(jié)投加量。吸附法可選用除氟濾料磷灰石進行吸附。除氟劑在生產(chǎn)過程中具有設備簡單,反應速度快,投加即可見效,無需復雜調試。并且性高,可代替PAC,起到助凝作用,降低總體成本。 適用于煤礦礦井水、電廠循環(huán)水、工業(yè)園污水、電子行業(yè)、煤化工、氟化工等行業(yè)。 輕質發(fā)泡水泥是在水泥漿料中加入發(fā)泡劑凝固后形成的導熱系數(shù)低、質輕、隔音性能好的材料,發(fā)泡后的發(fā)泡混凝土也叫發(fā)泡砼,特別適用于溫水管道式地板采暖工程中的隔熱層,發(fā)泡水泥施工具有隔熱保溫和耐沖擊性能優(yōu)越、與地面結構層整體性好及穩(wěn)定性好等優(yōu)點,克服了以往采用的板等泡沫隔熱材料存在的相關缺點。具有吸收辮低、密度均衡、保持強度是長等優(yōu)點,是一種無公害無污染及對人體無害的新型產(chǎn)品。發(fā)泡水泥作為一種新型地面供暖系統(tǒng)的隔熱材料,具有廣闊的發(fā)展前景。 除氟是指對氟離子進行,一般用于去除水中的氟離子。除氟可采用除氟過濾器、除氟劑等。我們經(jīng)常用的除氟方法有或陽性化鋁法、電滲析法和絮凝沉淀法。 含氟廢水常用的方法有混凝沉淀法、離子法、膜過濾法、吸附法。與常規(guī)分離方法相比,膜分離過程具有不污染環(huán)境、能耗低、效率高、工藝簡單等優(yōu)點,尤其是反滲透(RO)膜分離過程被廣泛用于廢水的除氟,RO膜對氟離子呈現(xiàn)出高的截留能力,但是膜一般投資大,操作過程復雜,膜使用壽命較短,需要經(jīng)常更換膜。然后,離子法也有其缺點,會產(chǎn)生過量的再生廢液,吸附周期長,且會消耗大量脫附劑,排出大量含鹽廢水易引起管道腐蝕,材料昂貴、樹脂再生困難。與常規(guī)分離方法相比,膜分離過程具有不污染環(huán)境、能耗低、效率高、工藝簡單等優(yōu)點,尤其是反滲透(RO)膜分離過程被廣泛用于廢水的除氟,RO膜對氟離子呈現(xiàn)出高的截留能力,但是膜一般投資大,操作過程復雜,膜使用壽命較短,需要經(jīng)常更換膜。然后,離子法也有其缺點,會產(chǎn)生過量的再生廢液,吸附周期長,且會消耗大量脫附劑,排出大量含鹽廢水易引起管道腐蝕,材料昂貴、樹脂再生困難。 混凝沉淀法:對于低濃度含氟廢水一般采用混凝沉淀法,利用混凝劑在水中形成正電的膠粒吸附廢水中的氟離子,但是混凝沉淀池池體一般比較大、占地面積大,且停留時間長以及產(chǎn)生大量污泥,且出水很難達標等缺點。 膜過濾法:與常規(guī)分離方法相比,膜分離過程具有不污染環(huán)境、能耗低、效率高、工藝簡單等優(yōu)點,尤其是反滲透(RO)膜分離過程被廣泛用于廢水的除氟,RO膜對氟離子呈現(xiàn)出高的截留能力,但是膜一般投資大,操作過程復雜,膜使用壽命較短,需要經(jīng)常更換膜。然后,離子法也有其缺點,會產(chǎn)生過量的再生廢液,吸附周期長,且會消耗大量脫附劑,排出大量含鹽廢水易引起管道腐蝕,材料昂貴、樹脂再生困難。 復合碳源在污水的應用 市場上廢水所用復合碳源,其主要成分是具有小分子的有機酸類、類、糖類物質,根據(jù)污水生化工藝、應用需求、菌 群組成等因素考慮,進行科學配置組成的復合型碳源。污水應用中具有易被微生物吸收利用,減少有機污泥產(chǎn)量,提高污泥 活性的特點。使用場景有: (1)生化啟動調試微生物快速生長代謝的原料補充,促進微生物快速生長; (2)缺碳污水,有機碳源補充; (3)生物除磷,碳磷比不足的有機碳源補充; (4)生物脫氮反 外補碳源;
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