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醋酸钠末端的总氮不稳定,并不能直接确定是外加碳源的问题。要 步排除总氮成分中,是氨氮,亚硝态氮,有机氮等哪个氮群一直超标,对症下药。等逐一排查完,开始找厌氧池,缺氧池,好氧池,二沉池数据,排除内回流装置及生物池恒温失温。 乙酸钠现代工艺水厂采用AAO生物法去除总氮,经二次提标改造以后,已达到智慧水厂的经营方针,以全新的电气自动化一体设备投入使用。 在AAO生物池中,主要投加在厌氧池进水口,当然也有个别情况是过厌氧之后,在好氧池自身因污泥回流没控制好,导致自身总氮超标,氨氮超标,也可以适当投加一些乙酸钠调整污泥活性,但本质还是要把回流倒置调整好。 固体醋酸钠



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醋酸钠乙酸钠液体醋酸钠乙酸钠厂家醋酸钠如何去除cod原水COD(mg/L) 加药后COD(mg/L) COD去除率% COD去除剂 200 158 112 29.11 聚合硫酸铁 400 158 110 30.38 聚合氯化铝 400 158 115 27.22 COD去除剂 300 158 83.5 47.15 聚合硫酸铁 600 158 84.0 46.84 聚合氯化铝 600 158 84.7 46.39 COD去除剂 400 158 49.8 68.48 聚合硫酸铁 800 158 51.6 67.34 聚合氯化铝 800 158 50.9 67.78本发明COD去除剂广泛应用于城市废水、电镀、皮革、纺织印染等高含氮的有 机废水的处理,并且在水质变化(温度、PH值、有机污染源等)时,控制投加点和投加 量,可以将COD、总氮、氨氮的去除率达到40-70%,大大降低了生物降解的负荷率; 其 次,由于本发明产品显酸性,投加量越大,PH降得越多(若PH低于6.0则需加碱调节, 反而增加成本),所以本发明产品投加量不需要太多。本发明在废水处理时以的投资、 的投加量,达到的直接处理成本同时对现有工艺的化学技术产生的影响 :即 原水的水质影响、污泥的产生量等。与现有技术比较本发明的有益效果:本发明应用COD去除符合节能减排要求,能够 避免传统化学品对水质造成的诸多影响,很好的适应满足市场需求。 醋酸钠是一种新型外加碳源,主要利用三羧酸循环,转为苹果酸供给微生物生长需要。



醋酸钠乙酸钠生产乙酸钠醋酸钠的生产厂家 加了反应容器的负荷,缩短反 应容器的寿命。过滤通过的孔径为200~800目。 本发明所述的COD去除剂尤其适用于高浓度的有机工业废水和城市污水的处理 中应用,在废水处理时直接投加(固体先用适量水稀释)或者先稀释到相应的浓度后再投 加,稀释浓度不低于10%。在废水处理中投加剂量为每升废水投加100~600mg。 废水中COD越高,表明水体中还原性物质(如有机物)含量越高,而还原性物质可降低 水体中溶解氧的含量,导致水生生物缺氧以至死亡,水质腐败变臭。另外,苯、苯酚等有 机物还具有较强的毒性,会对水生生物和人体造成直接伤害。因此,我国将COD作为重 点控制的水污染物指标。 本发明应用的COD去除剂主要成分为含硅聚合硫酸铝铁,利用其强氧化性破坏 并改变废水中稳定的化学分子结构,并且集电中和、絮凝、吸附、架桥、卷扫及共沉淀等 多功能于一体,处理成本低,在大幅度去除有机污染物的同时,极大提高废水的可生化性, 从而达到有效降解COD的目的。将本发明应用的COD去除剂(按照实施例1方法制备得到)和传统水处理药剂 使用效果进行比较,投加点:曝气池出水端,通常在生化处理后;投加方式: 将原液先稀 释成20%浓度的稀释液,使得药剂分散均匀,与水充分反应,搅拌均匀后加入废水中。具 体实验结果表1所示。由数据可知:COD去除剂和传统水处理药剂聚合硫酸铁、聚 合氯化铝相比,COD降解率是他们的2倍,且在相同降解率下,化学品投加量仅是聚合硫 酸铁、聚合氯化铝用量的二分之一, 大大减少了污泥的产生量和处理污泥的成本,对生产 运行中的污泥减量提供了较好的技术支撑,获得良好的环境效益。




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