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华尔网乙酸钠为缓解和控制水体的富营养化,制定的污水排放标准越来越严格,然而,当前大部分污水处理厂普遍存在低碳相对高氮磷的水质特点,由于有机物含量偏低,采用常规脱氮工艺无法满足缺氧反硝化阶段对碳源的需求,导致反硝化过程受阻,并抑制厌氧好氧菌增殖,使得氨氮(NH3—N)DE 同化作用下降,大大影响了污水处理厂脱氮效果,尤其进入低温季节情况更为严重。图片为了解决这一问题,一方面可以通过增加反消化缺氧区的体积,延长反消化时间来增加脱氮效果,但这种方法需要扩建污水处理厂,基建费用高,可操作性不强;另一方面,可以通过向缺氧区投加外碳源,以补充碳源的方式提高反消化速率,实践证明,投加碳源是污水处理厂解决这类问题的重要手段。碳源的种类目前市面上常用的碳源:甲醇、乙酸、乙酸钠、面粉、葡萄糖、生物质碳源、污泥水解上清液、啤酒废水及垃圾渗滤液等。在使用过程中,需要根据实际工程情况选择合适的碳源。现对各种常用的碳源进行对比,分析各种碳源的优缺点:1.甲醇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,甲醇作为碳源时,C/N〉5时能达到较好效果,但其弊端有三:1.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,可作为水厂应急处置时使用。普遍认为乙醇反硝化速率不如甲醇高,但由于它没有毒性,污泥产率与甲醇相差不多,所以认为它可以作为甲醇的替代碳源。以乙醇为碳源,硝酸盐为电子受体时,的C/N=5,碳源缺乏时会引起亚硝酸盐积累。使用乙酸钠要考虑以下3点:1.乙酸钠多为20%、25%、30%的液体,由于当量COD低,运输费用高,不能远距离运输。2.产泥量大,污泥处理费用增加;3.价格较为昂贵,污水处理厂大规模投加乙酸钠几乎不可能。



污水处理厂的碳源是指石油烃。华尔网乙酸钠微生物降解原油的总反应过程如下:微生物+石油烃(碳源)+营养(N、P等)。)+氧→微生物繁殖+二氧化碳+水+氨和磷酸根。生活污水成分相对固定,主要含有碳水化合物、蛋白质、氨基酸、脂肪等有机物,更适合细菌生长,成为细菌、病毒生存和繁殖的场所;但生活污水一般,有一定的肥料效果,可用于灌溉农田。碳源是有机物,所有有机物都含有碳元素,污水处理生化处理方法,使用微生物处理水中的有机物,直率地说,水中的有机物养殖微生物,微生物繁殖需要碳源(有机物),也吸附无机物,微生物繁殖,宏观污泥形式,水处理后,进入沉淀过程,微生物有二、污水厂的进水营养不均衡。华尔网乙酸钠在很多污水厂,特别是收纳范围小,收集人口少,或者是工业废水厂内,污水的碳源营养组成比例和我们通常认为的100:5:1是不吻合的。有些是进水水质受雨污合流,地下水渗流等原因,导致水中的有机污染物质极少,碳源极少,但是氮和磷的含量较高华尔网乙酸钠,这样的水质为了处理氮磷达标,需要在生物池内保持一定的活性污泥中的微生物数量,对氮和磷进行降解,这就产生了较低的有机负荷-食微比F/M非常低,极低的食微比F/M会造成活性污泥老化解体,如下图所示,造成出水水质超标。因此在这样的进水环境下,需要对微生物进行碳源的补充,来维持微生物的较高的活性,这时就需要进行碳源的补充。机沉淀,上清液排放净化污水。




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