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为什么对复合碳源除了有效COD含量外,还要求重金属含量呢 复合碳源作为微生物外加营养剂,与其他外加碳源一样,其主含量指标为:有效COD含量(mg/L)。很多人往往也只关注到这里。而实际上,对于微生物营养剂检测项目,除了“主含量指标”外,还有“一般指标”和“生物性指标”。一般指标为:“密度”;生物性指标则为:重金属含量(主要为砷、铬、镉、铅、汞)。 微生物对生长环境要求比较高,除了温度、PH值外,重金属物质进入生化池中会导致微生物中毒和活性污泥絮体形成、影响微生物菌落结构,导致生化系统污泥中毒、处理效率降低,甚至生化系统崩溃。因此,生化系统处理时需要检测进水水质中的重金属含量外,还需要特别注意所使用的复合碳源等外加产品不带入重金属等污染物。
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、、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复合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!
复合碳源由多种有机物和氨基酸组成,使用后水质比较稳定 随着社会的发展,净水剂的种类也越来越多。根据污水的不同成分,我们需要选择不同的添加剂。 在污水厂的水处理中,用于细菌培养的碳源包括工业面粉、尿素、磷肥、工业葡萄糖、醋酸钠等。 复合碳源由多种有机物和氨基酸组成,用量少,能快速培养细菌,使用后水质比较稳定。 复合碳源是一种新型复合营养剂,用于促进反硝化和反硝化异养菌的快速繁殖,提高微生物净化能力、生化系统处理能力和抗冲击能力。产品具有、速度快、消耗低、、环保等特点。 用于屠宰、制革、食品、电镀等城市生活污水和工业废水的微生物处理,具体用量视水体污染程度而定。
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