向陽碳源投加的計(jì)算,我一直強(qiáng)調(diào)其實(shí)就是單位的換算,這一步,很多小伙伴會(huì)算出錯(cuò),這個(gè)考驗(yàn)的是高中的物理知識(shí)。 不過,筆者把換算過程寫下來,記住這個(gè)比例以后就不會(huì)出錯(cuò)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(xì)且不統(tǒng)一,本文給大家統(tǒng)一一下:1、除碳工藝: X=進(jìn)水量*(20*N差值1-C差值)/碳源COD當(dāng)量其中:X——除碳工藝碳源投加量N差值1——進(jìn)水氨氮(或TKN)-排放要求的氨氮C差值——進(jìn)水COD-出水COD2、脫氮工藝: Y=進(jìn)水量*(5*N差值2-C差值)/碳源COD當(dāng)量其中:Y——脫氮工藝碳源投加量N差值2——進(jìn)水TN-排放要求的TNC差值——進(jìn)水COD-出水COD 除磷工藝: Z=進(jìn)水量*(15*TP差值-C差值)/碳源COD當(dāng)量其中:Z——除磷工藝碳源投加量TP差值——進(jìn)水TP-排放要求的TPC差值——進(jìn)水COD-出水COD脫氮除磷工藝: W=進(jìn)水量*(5*N差值2+15*TP差值-C差值)/碳源COD當(dāng)量其中:W——脫氮除磷工藝碳源投加量N差值2——進(jìn)水TN-排放要求的TNTP差值——進(jìn)水TP-排放要求的TPC差值——進(jìn)水COD-出水COD。
向陽<向陽> 寶興聚合硫酸亞鐵復(fù)合碳源氯化鋁阻垢劑環(huán)保科技科研力量雄厚,擁有一支經(jīng)驗(yàn)豐富、富有創(chuàng)新能力的 陰離子聚丙烯酰胺技術(shù)研發(fā)團(tuán)隊(duì),以多年自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的工業(yè)自動(dòng)化控制技術(shù)為基礎(chǔ),為客戶提供優(yōu)質(zhì)的 陰離子聚丙烯酰胺產(chǎn)品和解決方案,并形成安裝、調(diào)試、運(yùn)行維護(hù)、技術(shù)升級(jí)、遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)分析等一系列配套服務(wù)。
向陽微生物常用的復(fù)合碳源物質(zhì)分為有機(jī)碳源和無機(jī)碳源兩種。有機(jī)碳源包括各種糖類、蛋白質(zhì)、脂肪、有機(jī)酸等。微生物生長(zhǎng)繁殖或積累代謝產(chǎn)物的營(yíng)養(yǎng)基質(zhì)。任何培養(yǎng)基中均需含有微生物所必需的能源、碳源、氮源、礦質(zhì)元素、水和生長(zhǎng)因素,但不同營(yíng)養(yǎng)類型、不同種類的微生物對(duì)營(yíng)養(yǎng)元素的要求又有很大差異。 隨著社會(huì)的發(fā)展,凈水藥劑的種類也是越來越多,根據(jù)污水的成分的不同,我們需要選擇不同的藥劑來投加。污水廠水處理培菌碳源有工業(yè)面粉,尿素,磷肥,工業(yè)葡萄糖,乙酸鈉等,今天我們要講的就是新型復(fù)合碳源,這種復(fù)合碳源由多種有機(jī)物氨基酸組成,投加量少,可以起到快速培菌的作用,且使用后水質(zhì)比較穩(wěn)定。復(fù)合碳源用于促進(jìn)反硝化脫氮異養(yǎng)菌群快速繁殖,提高微生物凈化能力,生化系統(tǒng)處理能力和抗沖擊力的一種新型復(fù)合性營(yíng)養(yǎng)素。本品具有、快速、低耗、且生物友好的特點(diǎn)。
向陽生物復(fù)合碳源對(duì)于污泥水解利用做外碳源的研究,目前不同的結(jié)論有很多,但總體認(rèn)為它作為反硝化脫氮系統(tǒng)的碳源是一種很有價(jià)值的方法??墒?,對(duì)于不同的污泥,不同的水解條件,所產(chǎn)生的VFA 的組分有較大的差別,而由于組分不同,又能引起反硝化速率的不同(這也是為何很多研究不一致的原因),所以,如何將污泥水解的產(chǎn)物VFA統(tǒng)一化研究應(yīng)用,還是一個(gè)比較大的難題。 除此以外,若直接將水解污泥作為外碳源,還要考慮到污泥水解過程中氮磷的釋放問題,這部分氮磷若以碳源的形式投加到污水中,勢(shì)必會(huì)增加污水處理廠的氮磷負(fù)荷,如何解決這個(gè)問題,是利用污泥水解液的另一大難題。