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反硝化脱氮异养菌群快速繁殖、提高污水总氮去除效果的新型复合碳源。 产品优势 1、生物利用率高,促进反硝化脱氮异养菌群的快速繁殖; 2、有效COD含量15-60万,针对反硝化细菌专一定制,性价比普遍优于甲醇、乙醇、淀粉、葡萄糖、乙酸及乙酸钠等传统碳源; 3、无害、生物友好。 适用范围 广泛适用于城镇污水处理,屠宰、食品、金属表面、电镀等行业的生化工艺段废水处理。 产品指标 外观为淡黄色液体和红棕色液体、有芳香味。 说明:本品含有糖类物质,分子间有较强作用力,本品无害,不会对出水颜色产生影响。 五、使用方法 投加地点:厌氧池或者缺氧池的进水口。 投加量:具体使用量需视现场水质情况,并由技术人员评估确定。 六、包装与运输 25kg桶装、1吨桶装或槽车运输
不同污水处理复合碳源的特点及选用 目前,城市污水一般具有低碳、高氮、磷的水质特点。由于有机物含量低,在常规脱氮过程中不能满足缺氧反硝化阶段对碳源的需求,导致反硝化过程受阻,抑制异养好氧细菌的增值,降低氨氮(NH4-N)的同化,极大地影响了污水处理厂的脱氮效果。实践证明,添加碳源是污水处理厂解决这些问题的重要手段。 常用的碳源通常包括甲醇、乙酸钠、面粉、葡萄糖等。在以下空间中,我们主要了解不同污水处理碳源的特点和选择! 1.乙酸钠的优点取决于它能立即响应反硝化的整个过程,并在水厂运行时进行应急处理。乙酸钠是一种小分子水柠檬酸,使用方便,反硝化效果好。 2.甲醇广泛认为,乙醇作为一种外部碳源,具有运行成本低、淤泥生产小的优点。当甲醇碳源不足时,亚硝酸盐就会积累。甲醇的反硝化率是葡萄糖碳源的三倍, 碳氮比(化学需氧量:氨氮)为2.8~3.2。根据目前的研究,当碳氮比>5时,甲醇作为碳源可以取得更好的效果,但有三个缺点:1。作为一种有机化学物质,成本相对较高;2。反应时间慢,甲醇不能被所有微生物使用。甲醇加入后,需要一定的适应期,直到完全丰富,充分发挥其作用,污水处理厂应急碳源加入效果较差。3.甲醇有一定的毒性作用,长期以甲醇为碳源,对尾水排放也有一定的影响。 3.在糖原化学物质中,主要是小麦面粉。绵白糖和果糖。由于果糖是一种非常简单的糖,现阶段有许多科学研究。当碳源充足时,以葡萄糖为碳源的 碳氮高于甲醇为碳源,为6:1~7:1。碳源类型对硝氮的恢复速度基本无害,对亚硝氮的积累速度危害很大。只有果糖在科学研究中没有积累。以果糖为代表的糖原化学物质作为额外的碳源具有良好的解决实际效果。然而,作为一种多分子结构化学物质,它容易引起大量细菌的繁殖,导致污泥膨胀,增加出水COD值,危害出水水体。糖原化学物质比醛碳源更容易引起亚硝氮的积累。 4.污泥水解上清液生物转化VFA来自污泥水解反应上清液。由于水解反应引起的VFA具有较高的反硝化速度,碳源可以立即显示在污水处理厂。在降低污泥容量的同时,也降低了碳源运输水平的问题。因此,这是目前阶段更有利的碳源。在具体的选择过程中,应考虑和选择不同碳源的特点。污水的性质差异和成本因素!
生产复合碳源是一种比较合适的水处理产品 随着水资源的减少和越来越多的行业对大量水的需求,许多人非常重视水处理,希望使用特殊的处理剂来处理污水。复合碳源是一种比较合适的水处理产品。 复合碳源是以多种有机物为原料,经发酵和特殊酶水解工艺生产的新型碳源产品。该复合碳源具有添加量小、易被微生物吸收利用、减少有机污泥产量、提高污泥活性的特点。 它是一种碳源产品,用于启动和调试污水生化系统或缩短回收时间。它也是传统脱氮和氯酸盐去除工艺的碳源选择。该复合碳源可作为市政和工业污水处理厂的碳源产品,以提高污泥活性,也可作为碳源产品,以提高硝酸盐氮的标准。 该产品可克服传统碳源产品用量大、在低温水环境中溶解度和结晶度降低、吸收率低、总氮去除率差、危险碳源、辛辣味强等非环保因素。 复合碳源液体无腐蚀性,不会在零度左右结晶。便于运输、储存和使用。复合碳源可作为碳源产品使用,以加速系统的快速恢复。也可与反硝化细菌配合使用,实现快速反硝化。
污水处理厂加碳源有什么风险复合碳源加药作业时存在哪些风险?应如何防范? 避免碳源单一性 目前大多数污水脱氮工艺都采用单一碳源有机物类,常见的是葡萄糖、乙酸钠和甲醇等。 葡萄糖易被微生物吸收、分解和利用,能更好地培养细菌,提高污水的可生化性。但长期使用,容易引起污泥膨胀、污泥量增加。 乙酸钠容易被微生物降解,反硝化反应时间快,能作为应急碳源。但单价相对较高,COD当量低,污泥产率高,且目前污水厂的污泥处置问题也是一个较大的攻关难题,所以,将乙酸钠应用于污水处理厂的大规模投加几乎不可能。 以甲醇为碳源的反硝化速率快,是以葡萄糖为碳源的3倍,但甲醇加入后,需要一定的适应期,响应时间较慢,且甲醇并不能被所有微生物利用,当投加甲醇后,需要一定的适应期直到它完全富集,发挥全部效果,当用于污水处理厂应急投加碳源时效果不佳。另外甲醇有一定的毒性作用,易燃易炸。长期以甲醇为碳源,对尾水的排出也有一定的影响,存在较大的隐患。 单一性碳源的代谢途径只有一种,使用过程中会出现让某种微生物大量繁殖而抑制了其他微生物的营养吸收,促进反硝化的同时,也会对其他菌种造成负面影响,造成系统抗冲击能力下降。举个例子,比如乙酸钠,代谢是TCA(三羧酸循环)循环途径,葡萄糖是糖酵解途径。选择复合碳源成分丰富,代谢途径多样化,能微生物活力和抗冲击力,能够很好的避免这些问题。
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