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污水处理微生物补充复合碳源 污水厂的管理的核心在于对污水厂内的微生物的管理,为这些微生物提供充足的营养和环境是每个污水厂运行管理人员需要认真进行的工作。但是由于饮食习惯的地区差异,工业企业的生产废水排放,污水处理生物碳源报价,处理水量的大小等等因素,实际进入污水厂的污水水质中的C:N:P的营养比例并不是按照微生物生长所需的100:5:1的,污水处理生物碳源价格,正是由于进水水质中的比例失衡,才造成了污水厂运行人员对碳源甚至营养物质的探讨。在一些工艺调整人员看来,人工投加的碳源以葡萄糖,面粉等简单的有机化合物,便于微生物吸收利用,污水处理生物碳源多少钱,有利于微生物的生长繁殖。因此污水厂内碳源的补充是的解药,对于任何工艺问题都要进行碳源的补充。 复合碳源是专门针对污水处理系统碳源不足环境下的微生物代谢需求而开发产品,富含各种微量元素、天然微生物有机酸等微生物有益因子。提升生化系统在碳源缺乏环境下的微生物活性,并强化其系统微生物菌群多样性。 产品特点: 对于生化性碳源不足的环境下有效补充碳源;为系统运行异常时提供高效的微生物碳源,确保系统快速启动或恢复;在工业污水系统启动时投加,可缩短其生化系统的调试周期;生化系统负荷下降情况下补充碳源维持系统正常运行,提升生化系统微生物代谢的B/C比;提升生化系统的抗冲击能力和毒性冲击能力;




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复合碳源是乙酸盐吗? 乙酸盐作为反硝化细菌碳源反硝化速率快,适应时间段,酸碱度适宜。在水质有波动或冲击时,抗波动能力大。没有任何毒副作用,操作方便简单。 乙酸作为碳源投加时,明显的偏酸性会消耗工艺中较大的碱度,在一定范围内改变了生化环境,化时间较长。乙酸有一定的腐蚀性,大于10%的乙酸定义为危险化学品,在日常管理和操作上有特殊的要求。 甲醇是易燃易爆危险化学品,反硝化速率比较低,适应时间较长,投加时对生化系统有一定的毒副作用。特别对于反硝化滤池,停留时间较短,对处于COD可能会有 一定的影响。 乙酸盐碳源:安全、监控、适应快、效率高。 碳源投加 乙酸盐碳源由投加系统及计量泵,通过管道投加到指定的工艺段,乙酸盐碳源的投加一般遵循定量性,连续性,稳定性等几个要素。 投加加药系统由以下几种情况 1、没有任何投加设备,适合小型污水处理站,投加量很少,直接投加到进水端,随进水慢慢融化。 2、固体乙酸钠投加为设计基础,这种方案非常适合小规模污水处理厂(日处理总量小于1万吨)及间歇偶尔投加的污水处理单位。一般是由搅拌池,储液池等一系列配套设备组成,单位特性是投加量小,对于投加后有一定的不稳定性可以接受。 3、液体乙酸钠投加设备,适合中大型污水处理厂(日处理总量5万吨~10万吨),一般会设计有一套或几套液体投加设备。由储罐或储罐群组成,能够满足一星期左右的投加量,会使用一套完整的投加装置(流量计、计量泵等)。由管道输送到每一组生化池所需碳源的工艺段。 4、大型液体乙酸钠投加系统,适合大型污水处理厂(日处理量10万吨以上),有大型的地下储液槽或储罐(200立方以上),根据不同的生化工艺分散分点投加,一般会配备反硝化滤池。前端在生化池的缺氧段设有投加点,在后端反硝化滤池段加装投加点,希望通过生化把总氮降到可控制范围,再通过反硝化滤池进一步巩固和稳定去除效果,从而达到排放标准。




复合碳源是什么 在污水处理中,往往由于碳源不足导致反硝化去除率低,出水TN超标,外加碳源成为目前 适用于实践的解决手段,常用传统碳源有甲醇、乙酸钠、葡萄糖等, 1、甲醇:具有运行费用低和污泥产量小的优势,但响应时间较慢,当用于污水处理厂应急投加碳源时效果不佳;有一定的毒害作用,对尾水会造成一定的影响。 2、乙酸钠:易于被反硝化菌利用,脱氮效果好,但价格较为昂贵,污泥产率较高,增大污水厂的后续污泥处置。 3、葡萄糖脱氮效果不错,但易于引起细菌大量繁殖,导致污泥膨胀,影响出水水质,且容易产生亚硝态氮积累现象。 复合碳源作为公司 开发新型碳源,克服了传统碳源产品投加量大,低温难溶或结晶,吸收率低,总氮去除效果差,有危险,有气味等问题,复合碳源COD当量性价比高,健康绿色无污染,可保持污泥低产率,避免污泥膨胀风险。 复合碳源主要成份为多元醇、脂肪酸和多糖及其衍生物。 是一种由多种水解单糖、二糖、短链醇/酸,同时添加微生物促升剂、糖开环催化剂、微生物益生因子的复合型碳源,其含有多种不同分子量及结构的碳源组分更适合微生物生长和繁育,能够更加高效的提高反硝化速率和效果。




新型复合碳源的实际应用效果如何 因城市化进程不断加快,生活污水排放量和富营养化物质增多,导致湖泊、水库富营养化日益严重。目前相关部门已要求污水处理厂首先利用生物脱氮除磷,然后才能将污水排入受纳水体,以防污染环境。硝化反硝化脱氮是高效的生物脱氮技术,目前在污水处理领域有着广泛的应用。在微生物脱氮方面,进行反硝化作用时,异养反硝化菌需消耗做为碳源并提供能量的外加有机物。我国现行污水处理厂,特别在我国南方地区的污水处理厂普遍存在脱氮碳源不足而引起的反硝化效率降低的问题。为了解决这一问题,一方面可以增加反硝化缺氧区的面积,延长反硝化时间来增加脱氮效果,但这种方法需要扩建污水处理厂,基建费用高,可操作性不强;另一方面,可以通过向缺氧区投加外碳源,以补充碳源的方式提高反硝化速率,但是如果外投碳源过量或选择碳源不当,不但增加了系统运行费用,还使污水处理厂COD有超标风险。 目前,国内外对外碳源的投加种类和投加量进行了一系列的研究,发现不同外碳源对系统的反硝化过程影响不同,即使外碳源投加量相同,处理效果也不同。常用的外加碳源主要包括:甲醇、乙醇、葡萄糖、乙酸钠等。甲醇作为碳源时,成本相对较高,响应时间慢,具有一定毒害作用,当用于污水厂应急投加时效果不佳;而乙醇的反硝化速率不及甲醇和乙酸钠;葡萄糖作为外加碳源处理效果不错,可是,他作为一种多分子化合物,容易引起细菌的大量繁殖,导致污泥膨胀,增加出水COD,影响出水水质,同时与醇类碳源相比,葡萄糖更容易产生亚硝态氮积累的现象,所以,并不提倡大量使用葡萄糖作为外投碳源;乙酸钠的优点在于能立即响应反硝化过程,能用于水厂运行时的应急处理,由于是小分子有机酸的原因,反硝化菌易于利用,脱氮效果是 的,但是由于价格昂贵,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厂的大规模投加几乎不可能。 复合碳源药剂由以下重量比组分制成:甲酸钠0.2~1%,乙酸钠4~6%,丙酸钠4~6%,糖类物质40~50%,水3545%;其中,糖类物质为COD>30万毫克/毫升的糖类混合物。 复合碳源药剂,为红褐色液体,PH(1%水溶液)6.0-7.0,涂四粘度(S,20)6.0-20.0,乙酸钠含量,%,≥4.5,COD(mg/L)≥20万,适用于城市污水以及工业废水,补充污水中碳源,调节微生物菌种脱氮所需营养比例,推荐使用剂量:城市污水:100-250公斤液体产品/千吨水,工业废水:≥150公斤液体产品/1千吨水。 碳源投加点:缺氧段;投加方式:将原液先用水稀释成50%浓度的稀释液,使得药剂分散均匀,搅拌均匀后加入废水中。由实验可知:与甲醇、乙醇、乙酸钠、葡萄糖相比,脱氮效果是他们的1.5倍以上,而且在相同除氮效果下,复合碳源药剂投加量仅是甲醇、乙醇、乙酸钠、葡萄糖用量的三分之二,大大提升了脱氮效率,降低了处理成本和污水量,对污水处理提供了较好的技术支撑,获得良好的环境效益。

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