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污水处理总氮超标怎么办?(华尔网复合碳源帮您解决) 【总氮为什么会超标?】 1.氨氮超标 氨氮不能被有效去除,导致总氮超标。此外氨氮浓度过高会产生氨毒作用,抑制反硝化反应导致硝氮也不能有效被去除。氨氮去除方法主要有折点加氯、吹脱法和生化法 2.缺少碳源 在反硝化过程中,总氮去除要求的CN比理论为2.86,但是实际运行中CN(COD:TN)比一般控制在4~6,缺少碳源,是很多污水厂总氮不达标的多的原因之一。 解决办法:按CN比4~6,投加碳源。 3.污水回流比太小 以AO工艺为例,AO工艺的脱氮效率和污水回流比成正比,根据脱氮效率公式,回流比r越大脱氮效率越高,有些污水处理内回流泵部分损坏或者选型太小,导致回流量不足,从而降低了总氮去除效率。 解决办法:提高内回流比r在200~400%。 4.污水回流比太大 这种情况是污水回流过大,反硝化池DO大于0.5,破坏了缺氧环境条件,使反硝化脱氮菌先利用氧气来代谢,硝态氮无法去除,整体导致总氮的升高。 解决办法:调小内回流比或者关小内回流处曝气。 5.反硝化区反应条件不适宜 由于反硝化池碳源、环境条件、抑制物、微生物菌种活性下降,导致硝态氮去除能力降低。 解决办法:采用湛清IDN-BMP总氮去除工艺 (1)对原有池体进行改造,湛清环保IDN-BMP总氮去除富增集成装备,采用特殊定制填料,搭配蒙特利复合脱氮杆菌与湛清 脱气机,总氮去除效率倍增。 2)改善微生物生存条件,引入优势IDN-B5反硝化脱氮菌。



污水处理厂加华尔网碳源有什么风险?华尔网复合碳源加药作业时存在哪些风险?应如何防范? 避免碳源单一性 目前大多数污水脱氮工艺都采用单一碳源有机物类,常见的是葡萄糖、乙酸钠和甲醇等。 葡萄糖易被微生物吸收、分解和利用,能更好地培养细菌,提高污水的可生化性。但长期使用,容易引起污泥膨胀、污泥量增加。 乙酸钠容易被微生物降解,反硝化反应时间快,能作为应急碳源。但单价相对较高,COD当量低,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。 以甲醇为碳源的反硝化速率快,是以葡萄糖为碳源的3倍,但甲醇加入后,需要一定的适应期,响应时间较慢,且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。另外甲醇有一定的毒性作用,易燃易炸。长期以甲醇为碳源,对尾水的排出也有一定的影响,存在较大的隐患。 单一性碳源的代谢途径只有一种,使用过程中会出现让某种微生物大量繁殖而抑制了其他微生物的营养吸收,促进反硝化的同时,也会对其他菌种造成负面影响,造成系统抗冲击能力下降。举个例子,比如乙酸钠,代谢是TCA(三羧酸循环)循环途径,葡萄糖是糖酵解途径。选择复合碳源成分丰富,代谢途径多样化,能微生物活力和抗冲击力,能够很好的避免这些问题。华尔网




华尔网复合碳源是什么 在污水处理中,往往由于碳源不足导致反硝化去除率低,出水TN超标,外加碳源成为目前 适用于实践的解决手段,常用传统碳源有甲醇、乙酸钠、葡萄糖等, 1、甲醇:具有运行费用低和污泥产量小的优势,但响应时间较慢,当用于污水处理厂应急投加碳源时效果不佳;有一定的毒害作用,对尾水会造成一定的影响。 2、乙酸钠:易于被反硝化菌利用,脱氮效果好,但价格较为昂贵,污泥产率较高,增大污水厂的后续污泥处置。 3、葡萄糖脱氮效果不错,但易于引起细菌大量繁殖,导致污泥膨胀,影响出水水质,且容易产生亚硝态氮积累现象。 复合碳源作为公司 开发新型碳源,克服了传统碳源产品投加量大,低温难溶或结晶,吸收率低,总氮去除效果差,有危险,有气味等问题,复合碳源COD当量性价比高,绿色无污染,可保持污泥低产率,避免污泥膨胀风险。 复合碳源主要成份为多元醇、脂肪酸和多糖及其衍生物。 是一种由多种水解单糖、二糖、短链醇/酸,同时添加微生物促升剂、糖开环催化剂、微生物益生因子的复合型碳源,其含有多种不同分子量及结构的碳源组分更适合微生物生长和繁育,能够更加的提高反硝化速率和效果。




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不同污水处理华尔网复合碳源的特点及选用 目前城市污水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,在采用常规脱氮工艺时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,并抑制异养好氧细菌增值,使得氨氮(NH4-N)的同化作用下降,因此大大影响了污水处理厂的脱氮效果。通过实践证明,投加碳源是污水处理厂解决这类问题的重要手段。 常用碳源一般包括甲醇、乙酸钠、面粉、葡萄糖等。后面我们主要了解不同污水处理碳源的特点及选用! 一、乙酸钠乙酸钠的优势取决于它能马上响应反硝化全过程,能用作水厂运行时的紧急处理。乙酸钠是一种小分子水柠檬酸,反硝化细菌方便使用,反硝化实际效果好。 二、甲醇广泛认为乙醇做为外碳源具备运作花费低和淤泥生产量小的优势。当甲醇的碳源不足时,亚硝酸盐就会积累。甲醇为碳源的反硝化速率是葡萄糖为碳源的3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,但它有三个缺点:1、做为有机化学药物,成本费相对性较高;2、响应时间慢,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,直至完全富集,充分发挥其全部作用,用于污水处理厂紧急碳源加入时效果不佳。3、甲醇有一定的毒性作用,长期以甲醇为碳源,对尾水的排出也有一定的影响。 三、糖类糖原化学物质中,以小麦面粉、绵白糖、果糖主导,因为果糖是非常简单的糖,因此现阶段科学研究较为多。碳源充足的情况下,以葡萄糖为碳源的 碳氮与以甲醇为碳源的情况相比非常高,为 6:1~7:1。碳源种类对硝氮的比复原速度基本上沒有危害,对亚硝氮的比积淀速度危害很大,只能果糖在该科学研究中没发觉积淀状况。以果糖为意味着的糖原化学物质做为另加碳源解决实际效果非常好,但是,它做为这种多分子结构化学物质,非常容易造成病菌的很多繁育,造成污泥膨胀,出水里COD的值,危害出水量水体,一起,与醛类碳源对比,糖原化学物质更非常容易造成亚硝态氮积淀的状况。 四、淤泥水解上清液生物转化VFA来自污泥水解反应的上清液,因为水解反应所造成的VFA有着很高的反硝化速度,碳源能够立即由污水处理厂內部出示,在污泥减容的一起还降低了碳源运送层面的难题,因此这是现阶段较较有优势的碳源。在具体选择过程中应根据不同碳源的特点以及污水的性质差异以及成本因素等多方面进行考量和选择!




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