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在需要脱氮的脱氮污水处理时,往往是碳源不足导致反硝化的去除率低,导致出水TN超标,所以外加碳源成为了目前适用于实践的手段,目前碳源一般有甲醇、乙酸钠、面粉、葡萄糖等,本文将对目前应用比较广泛的碳源做一个对比,让大家对各种碳源的优缺点有初步的了解! 普遍认为甲醇作为外碳源具有运行费用低和污泥产量小的优势。在碳源不足时,存在亚硝酸盐积累的现象。以甲醇为碳源时的反硝化速率比以葡萄糖为碳源时快3倍,碳氮比(COD:氨氮)为2.8~3.2。 从目前研究来看,甲醇作为碳源时,C/N5时能达到较好的效果,但其弊端有三点: ①作为化学药剂,成本相对较高; ②响应时间较慢,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; ③甲醇具有一定的毒害作用,长期用甲醇作为碳源,对尾水的排放也会造成一定的影响。 2、乙酸钠 乙酸钠的优点在于它能立即响应反硝化过程,能用作水厂运行时的应急处理。 乙酸钠由于是小分子有机酸的原因,反硝化菌易于利用,脱氮效果是的。但是,由于价格较为昂贵,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。 3、糖类 糖类物质中,以面粉、蔗糖、葡萄糖为主,由于葡萄糖是简单的糖,所以目前研究比较多。当碳源充足时,以葡萄糖为碳源的碳氮比较甲醇为碳源时高得多,为6:1~7:1。碳源类型对硝氮的比还原速率几乎没有影响,对亚硝氮的比积累速率影响较大,只有葡萄糖在该研究中没发现积累现象。 以葡萄糖为代表的糖类物质作为外加碳源处理效果不错,可是,它作为一种多分子化合物,容易引起细菌的大量繁殖,导致污泥膨胀,增加出水中COD的值,影响出水水质,同时,与醇类碳源相比,糖类物质更容易产生亚硝态氮积累的现象。 4、污泥水解上清液 生物转化VFA来源于污泥水解的上清液,由于水解所产生的VFA拥有很高的反硝化速率,碳源可以直接由污水厂内部提供,在污泥减容的同时还减少了碳源运输方面的问题,所以它是目前比较有优势的碳源。



污水处理葡萄糖粉——实业集团性能特点1.工业葡萄糖固态产品为纯白色,白色粉末,极易溶于水。2.水解速度快,水合作用弱。形成的矾花密实,沉降速度快。3.受水温变化影响小,可以满足在流动过程中产生剪切力的要求。4.可有效去除源水中的铝离子以及铝盐混凝后水中残余的游离态铝离子。 这时应立即停止进水,往生化池内投放污水处理专用葡萄糖以降低污泥负荷,当污泥的沉降性能有所恢复后,可采取污泥驯化的快速增殖法,在生化池内投加生活污水或投放废酒精或用干面粉烧熟的湿浆糊,投加污水处理专用葡萄糖,2-3天后开始进水并逐日增加进水量,直到微生物恢复正常。 葡萄糖应用于污水处理碳源补充有cod当量高,B/C比高 投加量小 产品稳定 品质好 为万邦清源使用碳源




产品用于污水处理 液体工业葡萄糖的作用和主要用途有哪些? 液体工业葡萄糖是葡萄糖中的一种,它的由来是非常独特的。液体葡萄糖由淀粉不完全酸水解或不完全酶水解制的。淀粉糖浆按DE值的不同可分为高、中、低转化糖浆,习惯上将DE值为30左右的转化糖浆称为液体葡萄糖,其中DE值4248的液体葡萄糖在工业中用途广。那么在水处理、化工、皮革等工业中应用较大。 工业葡萄糖的作用和用途主要应用于污水处理中 一、工业葡萄糖的作用 1.用作水质稳定剂: (1)工业葡萄糖作为循环冷却水缓蚀阻垢剂,是目前所使用的其他缓蚀阻垢剂所无法比拟的,可达到灭公害的作用; (2)工业葡萄糖与一般缓蚀剂相反,缓蚀率随温度升高而增加; (3)工业葡萄糖粉在污水处理中作为污泥营养源,比尿素来得快。 (4)工业葡萄糖阻垢能力技术要求对钙、镁、铁盐具有很强的络合能力,特别对Fe3+有极好的螯合作用; (5)工业葡萄糖具有明显的协调效应,适用于钼、硅、磷、钨、亚硝酸盐等各种配方,由于协调效应影响,缓蚀效果大大提高; 2.污水处理调试期间投加葡萄糖等是为了提供碳源,这是为了更好的培养细菌,提高污水的可生化性。污水处理中工业葡萄糖作为污泥营养源,比尿素来得快,若运行的系统中COD、BOD不足以供给菌种生长繁殖的话,就需要另外投加,以防污泥老化,生物活性降低。 二、工业葡萄糖的用途: 1.用做钢铁表面清洗剂:钢铁表面如需要镀钵、镀铬、镀锡、镀镍以适应特殊用途时,其钢坯表面均需经过严格清洗,使镀层物与钢铁表面牢固结合,这时候其清洗药剂中添加葡萄糖酸钠将会达到十分理想的效果; 2.可用于电镀,胶卷制造等许多工业领域。 3.用于医药方面,调节人体内酸碱平衡,以恢复神经正常作用,基于同样的目的,用于食品添加剂; 4.用做水泥掺合剂:水泥中添加一定数量的葡萄糖酸钠后,可增加混凝土的可塑性和强度,且有阻滞作用,即推迟混凝土的*初与*终凝固时间; 5.作玻璃瓶专用清洗剂:用葡萄糖酸钠为主要配方的玻璃瓶专业清洗剂可改善以下常见问题:去垢力不强,易堵塞洗瓶机的喷咀及管路;对瓶贴及瓶颈铁锈去染力不理想;洗后微量残留物对食用性不理想(如磷酸盐残留);洗涤水排放成公害; 6.用于食品行业,由于其可以有效地防止低钠综合症的发生,故可以作为食品添加剂。




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不同碳源利弊分析 1、储存、运输等条件的综合对比: 甲醇是易燃易爆危险品,长期接触甲醇可使人致盲。企业使用甲醇须取得危险品使用许可证,且使用甲醇要求设备须是防爆设备,因此固定资产投资大,后期运维成本高。使用甲醇的企业VOC也很难达标,受政府部门监管成本高。而乙酸钠和葡萄糖则没有上述缺点。 2、降氮效果以及速率的对比: 通过模拟水厂厌氧、缺氧条件,在污水中加入同等COD值的不同碳源,搅拌两小时,每半小时分别取样,测定总氮的变化数据 可以得出乙酸钠是反应迅速的碳源,同时对总氮的降低程度也是的,甲醇和葡萄糖基本相当。甲醇和葡萄糖生物利用率低,次生成本高,虽然甲醇单价便宜,但由于生物利用速率低,过多的甲醇没有被利用,浪费严重,不仅如此,这些过量甲醇进入下一步工艺会滋生大量菌泥,推高水厂处理菌泥的成本。而乙酸钠因其性则会缩短污水处理周期,从而提高生产效率,了污水日处理量。 3、对比碳源对污泥驯化时间的影响 通过查阅各种资料得知,甲醇需要经过29天的驯化污泥才会达到稳定的反硝化效果,葡萄糖需要23天,而乙酸钠投加之内就可以达到稳定的效果。 4、各种碳源在污泥中的被利用的模式: 甲醇需要先变成甲醛,在变成甲酸才能被污泥中的反硝化细菌利用;葡萄糖为六个碳的有机物,不能被微生物利用,需要在水中先分解为三个碳的有机物才能被利用;而乙酸钠可直接被微生物利用,在三种碳源中快速的被利用。 综上所述: 葡萄糖的利用率,降氮速率更不能和醋酸钠相比;考虑到运输,储存以及价格乙酸钠和甲醇综合经济性相差无几,甚至比甲醇更合适,所以乙酸钠是到目前为止,所发现的碳源中,效,环保,生物利用率的碳源。




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