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复合碳源是乙酸盐吗? 乙酸盐作为反硝化细菌碳源反硝化速率快,适应时间段,酸碱度适宜。在水质有波动或冲击时,抗波动能力大。没有任何毒副作用,操作方便简单。 乙酸作为碳源投加时,明显的偏酸性会消耗工艺中较大的碱度,在一定范围内改变了生化环境,化时间较长。乙酸有一定的腐蚀性,大于10%的乙酸定义为危险化学品,在日常管理和操作上有特殊的要求。 甲醇是易燃易爆危险化学品,反硝化速率比较低,适应时间较长,投加时对生化系统有一定的毒副作用。特别对于反硝化滤池,停留时间较短,对处于COD可能会有 一定的影响。 乙酸盐碳源:、监控、适应快、效率高。 碳源投加 乙酸盐碳源由投加系统及计量泵,通过管道投加到指定的工艺段,乙酸盐碳源的投加一般遵循定量性,连续性,稳定性等几个要素。 投加加药系统由以下几种情况 1、没有任何投加设备,适合小型污水处理站,投加量很少,直接投加到进水端,随进水慢慢融化。 2、固体乙酸钠投加为设计基础,这种方案非常适合小规模污水处理厂(日处理总量小于1万吨)及间歇偶尔投加的污水处理单位。一般是由搅拌池,储液池等一系列配套设备组成,单位特性是投加量小,对于投加后有一定的不稳定性可以接受。 3、液体乙酸钠投加设备,适合中大型污水处理厂(日处理总量5万吨~10万吨),一般会设计有一套或几套液体投加设备。由储罐或储罐群组成,能够满足一星期左右的投加量,会使用一套完整的投加装置(流量计、计量泵等)。由管道输送到每一组生化池所需碳源的工艺段。 4、大型液体乙酸钠投加系统,适合大型污水处理厂(日处理量10万吨以上),有大型的地下储液槽或储罐(200立方以上),根据不同的生化工艺分散分点投加,一般会配备反硝化滤池。前端在生化池的缺氧段设有投加点,在后端反硝化滤池段加装投加点,希望通过生化把总氮降到可控制范围,再通过反硝化滤池进一步巩固和稳定去除效果,从而达到排放标准。
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乙酸钠、复合碳源、葡萄糖有什么区别 水厂可以选择的碳源很多。例如:葡萄糖、乙酸钠、乙酸、复合碳源等等。但不同碳源的分子结构不同,微生物的吸收和利用效果就不同。此外,我们需要配合水厂的处理工艺,选择与系统匹配的碳源,并按照正确的方式使用。这决定了生化系统能否迅速进入有利于脱氮菌种发挥作用的环境,达到去除,成本 ,持续稳定达标的出水目标。 01葡萄糖 白色块状固体,味甜,多羟基醛。易溶于水,微溶于乙醇,不溶于乙醚。是活细胞的能量来源和新陈代谢中间产物,即生物的主要供能物质。 优点:葡萄糖的来源较为广泛。99%含量的固体葡萄糖COD在90万以上,可以按需求调配成30-90万COD的碳源产品。葡萄糖作为污水处理调试期间碳源,能被微生物吸收、分解利用,能更好地培养细菌,提高污水的可生化性,有效改善污泥的亲和性,比尿素的效果要来的快。 缺点:葡萄糖虽然适应性较强。但固体产品通常需要先溶解,后投加,增加了人力费用和设备投入。使用过程中,葡萄糖对比其他碳源更容易引起污泥膨胀、污泥量增加。对于污泥产量大、处置难的水厂,需多加考虑。 02乙酸钠/醋酸钠 无色无味的结晶体,无水醋酸钠在空气中可被风化,亦能逐渐失去水分,日久而成白色粉末。醋酸钠能溶于水中,水溶液呈碱性。可燃,溶于水和乙醚,微溶于乙醇,其水溶液呈弱碱性。 优点:乙酸钠的水解物为小分子有机物,容易被微生物降解。因此,它对反硝化响应时间快,能作为应急碳源。 缺点:乙酸钠对比其他碳源,在单位重量内提供的COD量少,单价相对较高,大约比葡萄糖等碳源价格高20%-40%。又因其能被广泛的微生物利用,非目标优势菌群亦能利用,导致一定程度的碳源浪费。同时,易导致系统依赖,生化系统的抗冲击能力下降。
复合碳源污水处理厂提标改造,渴求低成本碳源 通过污水排放到环境水体的氨氮,是城市及其周围湖泊水体氮的主要来源。据统计,我国去年通过污水排放到环境水体的氨氮总量为229.9万吨。 近几年, 和一些地方政府不断提高污水排放标准,从原来的一级B标准提高到一级A标准,甚至部分城市要求排放的污水达到地表Ⅳ类水的标准,降低排放污水中总氮含量是其中重要的一个指标。 目前,去除污水中氮主要通过微生物来实现,先将氨氮氧化成硝酸盐氮,再将硝酸盐氮还原成氮气。在硝酸盐氮还原成氮气的过程中,微生物需要有机碳。 我国污水中化学需氧量含量不高,致使污水处理过程中有机碳源不足。如果要达到较高的氮去除标准,需要在污水处理过程中添加甲醇或乙酸钠等有机碳源,这将增加污水处理成本。 初步估算,把污水处理标准从一级B提高到一级A,每吨污水因添加有机碳源需增加处理成本近0.1元。一个日处理30万吨污水的处理厂,每年为此增加成本一千多万元。因此,降低脱氮成本,是污水处理厂实现节能减排的关键之一。 污水处理中有机碳源不足的问题,不仅存在于城市污水处理厂总氮减排过程,一些工业污水,如一些化工或石化企业废水,本身就缺乏碳源,需要从外部添加有机碳源,才能保证污水生物处理的正常运行。