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[遂宁](当地)复合碳源固体聚合硫酸铁性能稳定

     发布人:[遂宁]乐水活性炭醋酸钠乙酸钠聚合氯化铝环保科技有限公司
  • 更新时间: 2025-11-10 12:08:09
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  • 公司名字: [遂宁]乐水活性炭醋酸钠乙酸钠聚合氯化铝环保科技有限公司
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    添加碳源后为什么要添加反硝化菌种 随着现代工业的发展,水污染越来越严重,废水处理方法也从单一处理技术向综合处理技术发展。其中,金属加工废水具有乳化程度高、化学成分复杂、COD浓度高、可生化性差等特点。金属加工废水中的分散油、乳化油等有机污染物浓度也相当高,会对整个生态环境产生负面影响。 在污水处理中,生化处理法因其经济效益、安全、无污染、处理效果好而被纳入常用的污水处理方法。主要用于处理总氮、氨氮、COD等。主要用于城市污水处理和一些工业废水处理。由于水质特点,大部分水质存在碳氮比不协调、碳少氮多的现象。导致微生物营养不足,微生物菌种代谢受阻,出水氨氮或总氮超标。 针对上述情况,通过添加复合碳源等外部碳源,可以满足生化系统运行所需的碳氮比,提高生化系统的处理效果,使出水氨氮和总氮达标排放。那么,为什么建议添加碳源后再添加活化菌呢?这是因为只有添加复合碳源才能达到排放标准,但添加微生物活化菌可以快速恢复系统运行能力,提高硝化细菌和反硝化细菌的生物活性和毒性耐受性,提高微生物的生长繁殖速度,提高硝化系统或反硝化系统的处理能力,使生化系统更好地抵抗负荷冲击,稳定污水系统的硝化反硝化效率。



    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!




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    污水生化工艺复合微生物补碳剂 生物脱氮需要完成硝化和反硝化两个过程。废水中的氨氮必须被硝化或转化成亚硝S盐和硝S盐,然后在反硝化过程中,硝S盐被作为细胞呼吸过程中氧化简单碳化合物的供养体被还原成N气。因此,以去除硝S盐为目标的反硝化过程必须要有易生物降解的碳源存在。其来源包括进水中溶解性BOD、内源反硝化过程中细胞的糜烂物和各类上清液回流等。当进水溶解性有机物不足而脱氮要求很高时,则需要通过补充化学物质以提供反硝化过程所需要的碳源。 该新型复合碳源,为水白色至微黄色液体,PH(1%水溶液)5.0-7.0,适用于城市污水以及工业废水,补充污水中碳源,调节微生物菌种脱氮所需营养比例。 碳源主要有20万cod当量,25万cod当量,30万cod当量,35万cod当量,40万cod当量,45万cod当量,50万cod当量,55万cod当量,60万cod当量等。 该新型复合碳源,生物利用率高,促进反硝化脱氮异养菌群的快速繁殖;有效COD含量高,针对反硝化细菌专门定制,性价比优于甲醇、乙醇、淀粉、葡萄糖、乙酸及乙酸钠等传统碳源; 广 泛适用于城镇污水处理、屠宰、食品、金属表面、电镀等行业废水的生化工艺段的厌氧池或缺氧池的进水口,具体使用量视现场水质情况,由技术人员评估确定。


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