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污水处理厂经过生物处理技术后氮含量仍然较高 传统的城镇污水处理厂经过生物处理技术后,尾水中氮含量仍然较高,直接排入自然水体或是再利用,可能导致自然水体富营养化,降低水体透明度,破坏水体生态平衡;腐蚀输水管道或是热交换器,甚至损害设备。 对污水处理厂的尾水进行深度脱氮处理。为了提高有脱氮效率,需要向系统中投加碳源,与甲醇、乙酸和一些低分子糖类的传统的碳源相比。 脱氮工艺为前置反硝化生物脱氮工艺,即广泛使用的A/O(缺氧/好氧)工艺,从原污水中得到充足的有机物,使得反硝化脱氮充分进行。目前,我国大部分污水处理厂普遍存在着碳源不足的问题,污水的碳氮比(C/N)偏低,多数城填污水的C/N仅为3~4,导致脱氮效率低,尤其进入低温季节,情况更为严重。因为好氧池中的一部分流量没有回流到缺氧池而直接排放掉,所以该A/O工艺脱氮效果受到限制,致使许多污水处理厂二级出水中残余总氮含量偏高,主要以硝酸氮形态出现。常规混凝-过滤-消毒的再生水处理工艺对氮的去除作用不明显,因此反硝化生物脱氮成为再生水深度脱氮的 工艺。为提高系统脱氮效率,可以向缺氧池中外加碳源。 碳源是反消化过程不可少的一种物质。传统的碳源物质包括甲醇、乙酸和一些低分子糖类等,甲醇、乙酸等小分子液体碳源反硝化作用率高,脱氮效果好,但其投加量不易控制,运输和运行成本较高,具有一定的毒性和危害。对外加碳源问题进行了新的探索和尝试研究,开始探索开发新型外加碳源来代替传统碳源。 复合碳源是一种低分子碳源补充剂,具有高效、快速、低耗、无毒的特点,碳源补充剂的主要功能是去除总氮,它还具有多种外部碳源的优势。



葡萄糖在复合碳源行业的作用和应用主要用于污水处理,工业葡萄糖在复合碳源中作用的主要研究结果如下: 1.作为循环冷却水的缓蚀剂和阻垢剂,与目前使用的其他缓蚀剂和阻垢剂相比是无法比拟的,可以消除公害。 2.作为污泥营养的来源,在污水处理方面比尿素快。 3.缓蚀率随着温度的升高而增加,与一般缓蚀剂相反。 4.有明显的配位作用,适用于Mo、Si、P、W、硝酸盐等配方。由于配位作用,缓蚀效果大大提高。 5.阻垢能力的技术要求对钙、镁、铁盐有很强的络合能力,特别是对Fe3。 复合碳源的优势: 1.低温快速作用:复合碳源含有细菌促进剂和活化剂,在冬季温度较低时,能使细菌快速繁殖,增强细菌的活性,比普通碳源高40%-60%。 2.提高耐受性:普通碳源低温易结晶,受盐度和PH值的影响,会严重降低效果。但复合碳源耐受性强,不受环境影响,零下45度仍能正常使用。 3.驯化时间减少:普通碳源或醋酸钠10-15天,复合碳源只需5-7天,可大大缩短驯化时间,缩短菌株停滞期;快速适应新环境。 4.增加负荷:复合碳源可以大大增加负荷,营养丰富的细菌代谢活性强。新细胞材料合成速度快,反硝化菌生长率可提高50%-80%,负荷增加。 5.性价比高:同等条件下,复合碳源的消耗量比单一固体葡萄糖或醋酸钠高20%-50%的使用量。另外具有抑泡效果,可以减少外部消泡剂的消耗,是性价比比较高的外部碳源。




复合碳源用于促进反硝化菌的快速繁殖,提高微生物的净化能力、生化系统的处理能力和抗冲击能力。该产品具有高效、快速、低耗、无毒、环保的特点。重点用于城镇生活污水,屠宰、制革、食品、电镀等工业废水处理。 复合碳源的优势在于其多样性。与传统的单组分碳源相比,更有利于生化系统中微生物的多样性。不同链的组件适合不同的微生物,具有较高的系统定制性。因此,在选择复合碳源时,需要进行现场小试和中试,选择适合系统的碳源组分比例。 碳源是异养微生物生长的必有元素,如聚磷菌和反硝化菌。当水中碳源不足以维持其正常新陈代谢时,微生物的脱氮除磷效果减弱,此时,就需要补充碳源,以达到碳氮比平衡,提高生化系统的脱氮除磷效果。 复合碳源可作为市政和工业污水处理厂的碳源产品,提高污泥活性,提高TN- NO3-N标准。该产品可克服传统碳源产品用量大、溶解度低、结晶、吸收率低、总氮去除率差、碳源危险、刺激性强等非环境友好因素。



污水处理厂加碳源有什么风险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,存在较大的安全隐患。 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,能提升微生物活力和抗冲击力,能够很好的避免这些问题。




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