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復(fù)合碳源, 含微生物促升劑, 含微生物微量元素, 更適合微生物生長和繁育, 更加的處理水中污染物, 在細(xì)胞體內(nèi)進(jìn)行反硝化時作為電子供體, NOx-N 為電子受體, 其生化途徑具有多條途徑, 不會受到某些途徑中關(guān)鍵酶的影響, 減少了碳源用于其它代謝途徑的損耗。 在厭氧環(huán)境下, 通過發(fā)酵得到乙酸鹽和丙酸鹽, 同時將 VFAs 轉(zhuǎn)化成 PAH, 并伴隨著正磷鹽的釋放。其次, 厭氧條件下, 無論是否有正磷鹽的釋放, 有機高分子都將終被轉(zhuǎn)化成PAH, 復(fù)合碳源通 過促進(jìn)聚磷菌和反硝化聚磷菌在厭氧、安徽滁州附近好氧交替狀態(tài)下迅速生長, 使其好氧吸磷量大大超過厭氧釋磷量, 即增強微生物對磷的內(nèi)吸收, 并在好氧末端通過對富磷污泥的排放, 達(dá)到除磷的效果。 反硝化菌是屬于異養(yǎng)型兼性厭氧菌, 在缺氧的條件下以 NOx-N 電子受體, 以有機物為電子供體, 反硝化菌利用碳源將亞硝酸鹽氨, 硝酸鹽氮還原成氣態(tài)氨(N2). 復(fù)合碳源作為有機物為電子供本, 可有效的給反硝化菌提供能量, 加強反硝化反應(yīng)進(jìn)行脫氮。



安徽滁州復(fù)合碳源性能與對比 醋酸鈉 在污水中加入醋酸鈉作為碳源, 通過實驗發(fā)現(xiàn), 碳氨比在 4-6 時, 可以達(dá)到穩(wěn)定的脫氮效果, 而且它的水解物為小分子有機物, 能容易被微生物降解, 反硝化響應(yīng)時間快, 而且, 能作為應(yīng)急碳源。但是, 它價格較貴, 產(chǎn)泥率高, 對污水廠的污泥處置會帶來了一定的壓力。 葡萄糖 葡萄糖的理想碳氨比在 6. 4-7. 5, 比甲醇大得多, 而且它是多分子有機物, 不易被微生物所利用, 容易導(dǎo)致出水中 COD 的上升, 同時與甲醇、酒精相比, 葡萄糖更易出現(xiàn)亞硝態(tài)氮的累積, 因此, 不建議大量使用葡萄糖作為碳源。




安徽滁州碳源投加的計算,我一直強調(diào)其實就是單位的換算,這一步,很多小伙伴會算出錯,這個考驗的是高中的物理知識。 不過,筆者把換算過程寫下來,記住這個比例以后就不會出錯了 1PPM=1mg/L=1g/m^3=0.001kg/m^3 通用公式 平常碳源投加公式都不詳細(xì)且不統(tǒng)一,本文給大家統(tǒng)一一下:1、除碳工藝: X=進(jìn)水量*(20*N差值1-C差值)/碳源COD當(dāng)量其中:X——除碳工藝碳源投加量N差值1——進(jìn)水氨氮(或TKN)-排放要求的氨氮C差值——進(jìn)水COD-出水COD2、脫氮工藝: Y=進(jìn)水量*(5*N差值2-C差值)/碳源COD當(dāng)量其中:Y——脫氮工藝碳源投加量N差值2——進(jìn)水TN-排放要求的TNC差值——進(jìn)水COD-出水COD 除磷工藝: Z=進(jìn)水量*(15*TP差值-C差值)/碳源COD當(dāng)量其中:Z——除磷工藝碳源投加量TP差值——進(jìn)水TP-排放要求的TPC差值——進(jìn)水COD-出水COD脫氮除磷工藝: W=進(jìn)水量*(5*N差值2+15*TP差值-C差值)/碳源COD當(dāng)量其中:W——脫氮除磷工藝碳源投加量N差值2——進(jìn)水TN-排放要求的TNTP差值——進(jìn)水TP-排放要求的TPC差值——進(jìn)水COD-出水COD。



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