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醋酸钠溶液是常规的用于菌落培养的污水处理剂,使用过程中为了提高菌落的培养速度,需要具有较高的化学需氧量(cod)的同时,还需要增加生化需氧量(bod),并且ph值控制在6-9。 将醋酸钠固体用水溶解,溶解后的饱和溶液的cod仅为11-12万,不能满足使用要求,为了提高cod值,需要增加高碳源辅助助剂,但是cod值提高,会使得溶液的ph值下降,使得整个溶液体系呈酸性,加大了后续污水处理的量。另外,当cod值提高后,常温储藏时,溶液容易有结晶析出,影响使用效果。 技术实现要素: 本发明解决上述问题所采用的技术方案为:一种碳源醋酸钠溶液,包括如下重量百分比组分: 醋酸5-6% 纯碱或碱液4.5-5.5% 甲醇5-7% 葡萄糖2-4% 丁醇1-3% 水余量。 一种碳源醋酸钠溶液的制备方法包括如下步骤: (1)按照配方比将纯碱或碱液加入反应釜中,再向反应釜中加入醋酸和葡萄糖。 (2)将甲醇用水稀释至质量浓度为20-30%,再加入反应釜中常温反应。 (3)将丁醇用水稀释至质量浓度为20-30%后,再加入反应釜,搅拌均匀,常温反应6-8小时,加水稀释至5-10%的质量浓度,后检验、成品灌装。 与现有技术相比,本发明的优点在于: (1)本发明采用甲醇、葡萄糖,可有效提高醋酸钠溶液的cod(18万以上)和bod(14.5万以上),加入丁醇后,反应活性更好。 (2)本发明的醋酸钠溶液,ph值6-9,后续使用时,菌落培养速度更快,污泥产生量更少,常温储藏时不易结晶;bc比(bod与cod的比值)提高至0.8,其可生化性好;使用时浓度只要5-6%即可达到市售20%浓度醋酸钠溶液的性能,效能提高四倍。 (3)本发明在制备过程中,甲醇和丁醇都采用先稀释再加入反应的方式,操作可靠。 具体实施方式 以下结合实施例对本发明作进一步详细描述。 实施例1 一种碳源醋酸钠溶液,包括如下重量百分比组分: 醋酸5% 纯碱5.5% 甲醇6% 葡萄糖4% 丁醇2% 水余量 一种碳源醋酸钠溶液的制备方法,具体步骤为: (1)按照配方比将纯碱或碱液加入反应釜中,再向反应釜中加入醋酸和葡萄糖。 (2)将甲醇用水稀释至质量浓度为25%,再加入反应釜中常温反应。 (3)将丁醇用水稀释至质量浓度为25%后,再加入反应釜,搅拌均匀,常温反应7小时,加水稀释至8%的质量浓度,后检验、成品灌装。 其醋酸钠溶液cod值为18万,bod值为14.5,ph值为7,bc比为0.8,常温储藏2个月未发生结晶现象。 实施例2 一种碳源醋酸钠溶液,包括如下重量百分比组分: 醋酸6% 纯碱4.5% 甲醇5% 葡萄糖3% 丁醇3% 水余量。 一种碳源醋酸钠溶液的制备方法,具体步骤为: (1)按照配方比将纯碱或碱液加入反应釜中,再向反应釜中加入醋酸和葡萄糖。 (2)将甲醇用水稀释至质量浓度为25%,再加入反应釜中常温反应。 (3)将丁醇用水稀释至质量浓度为25%后,再加入反应釜,搅拌均匀,常温反应7小时,加水稀释至8%的质量浓度,后检验、成品灌装。 其醋酸钠溶液cod值为18万,bod值为14.6,ph值为6.9,bc比为0.81,常温储藏2个月未发生结晶现象。 对比例1 与实施例1的区别仅在于:不加入甲醇。 其醋酸钠溶液cod值为11.7万,bod值为8.9,ph值为5,bc比为0.76,常温储藏2个月未发生结晶现象。 对比例2 与实施例1的区别仅在于:不加入葡萄糖。 其醋酸钠溶液cod值为14.4万,bod值为10.9,ph值为5.6,bc比为0.76,常温储藏2个月未发生结晶现象。 对比例3 与实施例1的区别仅在于:不加入丁醇。 其醋酸钠溶液cod值为16万,bod值为11.2,ph值为5.3,bc比为0.7,常温储藏2个月未发生结晶现象。 对比例4 一种醋酸钠溶液,包括如下重量百分比组分: 醋酸5% 纯碱5.5% 高碳源辅助助剂12% 水余量。 醋酸钠溶液的制备方法,具体步骤为:按照配方比将纯碱加入反应釜中,再加入醋酸、然后加入高碳源辅助助剂,搅拌均匀,常温反应7小时,加水稀释至8%的质量浓度,后检验、成品灌装。 其醋酸钠溶液cod值为18万,bod值为13.5,ph值为4,bc比为0.75,常温储藏2个月发生结晶现象。 除上述实施例外,本发明还包括有其他实施方式,凡采用等同变换或者等效替换方式形成的技术方案,均应落入本发明权利要求的保护范围之内。 技术特征: 1.一种碳源醋酸钠溶液,其特征在于:包括如下重量百分比组分: 醋酸5-6% 纯碱或碱液4.5-5.5% 甲醇5-7% 葡萄糖2-4% 丁醇1-3% 水余量。 2.一种碳源醋酸钠溶液的制备方法,其特征在于:具体包括如下步骤: (1)按照配方比将纯碱或碱液加入反应釜中,再向反应釜中加入醋酸和葡萄糖。 (2)将甲醇用水稀释至质量浓度为20-30%,再加入反应釜中常温反应。 (3)将丁醇用水稀释至质量浓度为20-30%后,再加入反应釜,搅拌均匀,常温反应6-8小时,加入水进行稀释,后检验、成品灌装。 3.根据权利要求2所述的碳源醋酸钠溶液的制备方法,其特征在于:步骤(3)中所述稀释为稀释至5%-10%的质量浓度。
目前很多污水处理厂为了处理低碳源污水,经常使用的外加碳源有、甲醇和淀粉等。其中三水醋酸钠和甲醇都是易降解物质,本身不含有营养物质(如氮、磷),分解后不会留下任何难于降解的中间产物。 淀粉则为多糖结构,水解成小分子脂肪酸所需的时间长,并且在水中的溶解性差,不易完全溶于水,容易造成残留和污泥絮体偏多等问题。 采用三水醋酸钠作为外加碳源可以解决低碳高氮污水中碳源不足的问题,反硝化污泥进行了50d的长期驯化,然后利用缓冲溶液将反硝化过程中pH值的上升幅度控制在0.5范围内,提高其反硝化阶段的脱氮水平,在很多污水处理厂得到了广泛应用,并取到了良好的效果。 甲醇为碳源时,理想的投加量碳氮比大于5时,反硝化才能完全进行,硝态氮去除率可达95%,产泥率在0.35左右。但是甲醇不能被所有细菌消化,反应时间缓慢,而且甲醇具有毒性,对人体有低毒,高度易燃,其蒸气与空气混合,可形成爆炸性混合物。有火灾的危险性,对于一些用地限制的污水处理厂或已建污水厂的改、扩建工程来说,醋酸钠将更适合作为外加碳源。 综上所述,三水醋酸钠是外加碳源理想伙伴,这就是处理污水用三水醋酸钠的原因。
什么是醋酸钠?醋酸钠都有哪些广泛的作用? 污水处理厂需要用到的药剂有很多,不仅需要污水絮凝药剂,同时还需要培菌药剂,例如葡萄糖、乙酸钠等。乙酸钠的优点是,它可以立即响应脱氮过程,并可作为水厂运行期间的应急处理。由于乙酸钠是一种小分子有机酸,因此反硝化细菌易于使用,且反硝化效果很好。醋酸钠是一种无色无味的晶体,分为粉状醋酸钠和结晶状醋酸钠,醋酸钠含量一般为58-60%,也就是我们通常说的三水醋酸钠。三水乙酸钠可以在空气中风化并逐渐失水。随着时间的推移,它会变成白色粉末。乙酸钠可以溶解在水中,水溶液呈碱性。乙酸钠的优点是,乙酸钠的水解物是小分子有机物,易于被微生物降解,因此它可以立即响应反硝化过程,可以用作水厂运行期间的应急处理。目前,在污水处理中,我国许多污水厂正在建设或运行附加碳源的反硝化工艺。虽然甲醇被认为是一种低成本的额外碳源,但由于其毒性,其使用受到限制。醋酸钠正在成为甲醇的替代碳源,并被广泛使用。醋酸钠、不易燃、不易爆。醋酸钠液体含量的灵活性,液体醋酸钠的含量为20%、25%,可根据用户工艺提供不同含量的液体醋酸钠。醋酸钠适用于工业、医药、印染、颜料、电镀、冶金、有机合成等领域。醋酸钠为袋装,每袋25千克,外面为编织袋里面带内膜防止醋酸钠受潮雨淋,在运输的时候要小心轻放,避免醋酸钠包装的破损。