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污水处理日常中为什么要加复合碳源 绝大多数市政的污水厂基本都是以活性污泥法中的微生物为处理污水的核心的处理方式,在这种处理方式下,微生物本身的生长需求也就成了采用活性污泥法的污水厂首要解决的问题。微生物本身也是有机生命体,不过是体态及其微小,肉眼无法直接看到而已。但是从这些微生物的生命的延续的本质上,和地球上的人类等大型生命体是没有区别的。它们也是需要食物来维持自身的生长,它们的食物和我们大型生物体的食物成分是一样的,都是来组成自身生命生长需要的有机物。但是它们的食物和我们的大型生物体的食物也有不同,它们需要更直接,更细微的食物来满足自身微小的个体的特殊需求。而溶于水中的有机物就是它们的食物,特别是我们人类生活中排放的污水中的有机污染物是它们 的食物。而污水厂里活性污泥中的微生物正是大量吞食污水中的有机污染物才得以生存,生长,繁殖。而所谓的有机物其实就是地球上含碳的化合物,正是这些含有各种各样复杂的碳链的化合物,才组成了地球上丰富多彩的有机体世界。而微生物所需要的有机物,在污水厂里,我们也可以简单的称为碳源。




污水处理厂强化脱氮多复合碳源 多核复合型碳源可以在生化段来水碳源不足的环境下有效补充碳源、为厌氧系统启动或运行提供高效的微生物碳源;可在工业污水处理生化段启动及运行、生化系统负荷下降、提高生化微生物代谢环境B/C比、提升生化系统抗冲击能力和毒性冲击能力等情况下提供高效碳源,从而将大大降低投加成本。 1、解决目前污水处理厂生化段强化脱氮外加常用碳源乙酸钠、葡萄糖存在投加量大、运行成本高、长期投加单一碳源会弱化反硝化菌群的反硝化能力等问题,主要从添加微生物所需碳源种类、无机盐和生长益生因子方面提高反硝化菌群活性及反硝化速率,提供一种成本低、绿色环保、用量较少、COD有效值高、反向消化效率高,有利于强化菌群多样性,同时对水质及菌群适用性好的多核复合型碳源。 2、此产品含有不同微生物菌群代谢所需的碳源,包含淀粉水解单糖、二糖、短链羧酸、短链醇以及复配碳源乙酸和维生物益生因子,从而避免了单一碳源环境下的菌群多样性弱化,强化了菌群多样性及活性;同时乙酸作为淀粉水解的助催化剂及糖开环促进剂,更有利于糖作为碳源代谢;添加的微量元素硫酸镁、硫酸钾中的硫、钾、镁作为微生物生长所需且污水中缺少的宏量元素,对微生物的生长非常有益;同时,镁是细胞中某些酶的活性基团和激活剂,是微生物细胞结构物质不可缺少的组成成分和微生物生长不可缺少的营养物质,进一步提高了反硝化菌群的繁殖及活性;微生物益生因子是微生物维持正常生命活动所不可缺少的特殊有机营养物,这些物质微生物自身不能合成,而又直接影响各种酶、菌群的活性,通过添加维生素、酵母膏、蛋白胨,这些污水及常规碳源中缺少的微生物益生因子,能够用于污水处理强化脱氮的碳源,多核复合型碳源富含不同微生物菌群代谢所需多种碳源,避免单一碳源环境下弱化菌群多样化;同时富含多种微量元素、有机酸、天然生物激素等微生物益生因子,在补充碳源的同时提高了生化系统微生物活性,强化菌群多样性,为反硝化提供更加高效碳源。


污水处理总氮超标怎么办? 【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.缺少复合碳源 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蒙特利反硝化脱氮菌。



污水处理投加碳源作用是啥? 在污水处理中,生化处理法由于经济实惠、安全无污染、处理效果好等因素被列入常用污水处理法。它主要用于处理总氮、氨氮、COD等。主要应用于城镇污水处理及部分工业废水处理中,由于我国水质特点,大部分水质存在碳氮比不协调,碳少氮多现象。导致微生物营养不足,微生物菌种新陈代谢受阻,出水氨氮或总氮超标。 针对上述情况,可以通过投加复合碳源等外加碳源,满足生化系统运作所需碳氮比,提高生化系统处理效果,使出水氨氮/总氮可以达标排放。那么,为什么投加了碳源后,还建议投加激活菌呢? 这是由于仅投加复合碳源能达到排放标准,但是添加微生物激活菌可以快速恢复系统运作能力,提升硝化菌/反硝化菌的生物活性、耐受毒害性、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。使生化系统能更好地抵抗负荷冲击,稳定污水系统的硝化/反硝化效率。 活性污泥法的使用初期一般出现在污水厂的初期投产阶段,生化池内没有微生物,新来的微生物需要进行培养聚集与驯化,这个阶段微生物菌种属于对数增殖期,需要消耗大量的营养物质来维持自身快速生长的需求,而污水中存在的碳源往往比较复杂,很难被初期生长的微生物吸收利用,会导致微生物生长缓慢。此时就需要投加外来易吸收的碳源。 复合碳源作为微生物营养剂及易被微生物吸收利用,提高菌胶团活性、形成结构良好,快速提高微生物的生长繁殖,大大提高生化处理率及处理时间,增强生化系统的运转稳定性。




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如何挑选适合的复合碳源 使用情况下,必须按照具体工程项目状况挑选适合自己的复合碳源。现对各种各样常见的碳源开展比照,剖析各种各样碳源的优缺点: 一.甲醇普遍认为甲醇做为外碳源具备运作花费低和淤泥生产量小一点优点,甲醇做为碳源时,CN〉5时能做到不错实际效果,但其缺点有三: 1.做为化学药剂,成本费相对性比较高: 2.响应速度比较慢,甲醇根本无法被任何微生物菌种运用,当投加甲醇后,必须一定的稳定期直至它彻底聚集,充分发挥所有实际效果,当用以污水处理站紧急投加碳源时效果不佳: 3.甲醇具备一定的危害功效,长期用甲醇做为碳源,对尾水的排出还会导致一定危害。 二.乙酸钠乙酸钠的优势取决于它能马上回应反硝化全过程,可做为自来水厂应急管理时应用。 普遍认为酒精反硝化速度比不上甲醇高,但因为它并没有毒副作用,淤泥产出率与甲醇相差不多,因此觉得它还可以做为甲醇的取代碳源。以乙酸乙酯为碳源,磷酸盐为电子器件蛋白激酶时, 的CN=5,碳源欠缺的时候会起亚硝酸钠累积。




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