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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!
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、快速、低耗、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。
复合碳源在污水厂中的作用 我国污水厂通常缺乏用于脱硝的碳源,导致脱硝效率降低的问题。 为了解决这个问题,一方面可以通过延长反 时间来增加反 缺氧区的面积,从而提高反 效果。 但这种方法需要扩建污水厂,基建成本高,可操作性强。 表现不佳; 另一方面,可以通过添加外部碳源来补充缺氧区的碳源来提高反 率。 碳源选择过多或不当,不仅会增加系统的运行成本,还可能造成COD超标。 复合碳源是一种低分子碳源补充剂,具有、快速、低耗、无的特点。 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。 化学特性:反 速率稳定、速度快、排泥量低、对污泥菌株适应性强、反 效果好、成本比其他常规碳源化学品低,适用于污水厂应急管理,满足排水要求,达到 的经济效益。