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林芝复合碳生物脱氮需要完成硝化和反硝化两个过程。废水中的氨氮首先必须被硝化或转化成亚硝酸盐和硝酸盐,然后在反硝化过程中,硝酸盐被作为细胞呼吸过程中氧化简单碳化合物的供养体被还原成氮气。因此,以去除硝酸盐为目标的反硝化过程必须要有易生物降解的碳源存在。其来源包括进水中溶解性BOD、内源反硝化过程中细胞的糜烂物和各类上清液回流等。当进水溶解性有机物不足而脱氮要求很高时,则需要通过补充化学物质以提供反硝化过程所需要的碳源。该复合碳源药剂,为黑褐色液体,PH(1%水溶液)3.0-5.0,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。

林芝复合碳源 性能与用途: 本产品是一种、、快速、低耗、的小分子碳源补充剂,碳源补充剂的主要作用是去除总氮,兼具几种外加碳源药剂的优点,化学性质稳定,反硝化速率快,污泥产量低,污泥菌种适应快,脱氮效果好,处理成本低于其他几种常规碳源药剂,适用于污水厂的应急投加处理,满足水质排放要求的同时达到 经济效果,是一种稳定的低成本碳源补充剂。 微生物对甲醇的响应时间较慢,甲醇并不能被所有微生物利用,当甲醇用于污水处理厂应急投加碳源时效果不佳; 甲醇具有一定的毒害作用,将甲醇作为长期碳源,对尾水的排放也会造成一定的影响。 林芝复合碳源 复合碳源 含微生物促升剂 含微生物微量元素 更适合微生物生长和繁育 更加的处理水中污染物 在细胞体内进行反硝化时作为电子供体 NOx-N 为电子受体 其生化途径具有多条途径 不会受到某些途径中关键酶的影响 减少了碳源用于其它代谢途径的损耗。

林芝复合碳源性能与对比 醋酸钠 在污水中加入醋酸钠作为碳源 通过实验发现 碳氨比在 4-6 时 可以达到稳定的脱氮效果 而且它的水解物为小分子有机物 能容易被微生物降解 反硝化响应时间快 而且 能作为应急碳源。但是 它价格较贵 产泥率高 对污水厂的污泥处置会带来了一定的压力。 葡萄糖 葡萄糖的理想碳氨比在 6. 4-7. 5 比甲醇大得多 而且它是多分子有机物 不易被微生物所利用 容易导致出水中 COD 的上升 同时与甲醇、酒精相比 葡萄糖更易出现亚硝态氮的累积 因此 不建议大量使用葡萄糖作为碳源。

林芝碳源投加的计算,我一直强调其实就是单位的换算,这一步,很多小伙伴会算出错,这个考验的是高中的物理知识。 不过,笔者把换算过程写下来,记住这个比例以后就不会出错了 1PPM=1mg/L=1g/m^3=0.001kg/m^3 通用公式 平常碳源投加公式都不详细且不统一,本文给大家统一一下:1、除碳工艺: X=进水量*(20*N差值1-C差值)/碳源COD当量其中:X——除碳工艺碳源投加量N差值1——进水氨氮(或TKN)-排放要求的氨氮C差值——进水COD-出水COD2、脱氮工艺: Y=进水量*(5*N差值2-C差值)/碳源COD当量其中:Y——脱氮工艺碳源投加量N差值2——进水TN-排放要求的TNC差值——进水COD-出水COD 除磷工艺: Z=进水量*(15*TP差值-C差值)/碳源COD当量其中:Z——除磷工艺碳源投加量TP差值——进水TP-排放要求的TPC差值——进水COD-出水COD脱氮除磷工艺: W=进水量*(5*N差值2+15*TP差值-C差值)/碳源COD当量其中:W——脱氮除磷工艺碳源投加量N差值2——进水TN-排放要求的TNTP差值——进水TP-排放要求的TPC差值——进水COD-出水COD。

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