汕尾糖類碳源,以面粉、蔗糖、葡萄糖為主,由于葡萄糖是簡單的糖,所以目前研究比較多。當碳源充足時,以葡萄糖為碳源的 碳氮比較甲醇為碳源時高得多,為 6∶1~7∶1。碳源對硝氮的比還原速率幾乎沒有影響,但是對亞硝氮的比積累速率影響較大,在研究中發現只有葡萄糖作為外加碳源時對亞硝氮的比累積速率沒有影響。
以葡萄糖為代表的糖類物質作為外加碳源使得脫氮效果良好,可是,糖類作為多分子化合物,容易引起細菌的大量繁殖,導致污泥膨脹,增加出水中COD的值,影響出水水質,同時,與醇類碳源相比,糖類物質更容易產生亞硝態氮積累的現象。
但其弊端有二點:
需要現場配置成溶液,勞動強度大,投加精準性差,大型污水處理廠無法使用。
工業葡萄糖含雜質多,食品葡萄糖價格貴。
汕尾碳源包裝與運輸
1 噸桶裝、液袋或槽車運輸。
注意事項:水處理微生物營養劑在運輸過程中應有遮蓋物,防止雨淋。本品
儲存于干燥、陰涼、通風處,溫度低于 25℃,穩定期為 12 個月。
產品指標
外觀:為色澤深棕或黑色、呈粘稠狀液體、有芳香味。
說明:本品含有糖類物質,分子間有較強作用力,粘度較高、色度較深。本品無毒無害,不會對出水顏色產生影響。
表 1. 復合碳源的分類及具體指標
項 目
指 標
復合碳源-1 型 復合碳源-2 型
有效 COD 含量,mg/L ≥30 萬 ≥20 萬
pH 值(1%水溶液) 6~7 8~10
密度(20℃),g/cm3 ≥1.3 1.2~1.3
汕尾碳源使用方法及用量
投加地點:厭氧池或者缺氧池的進水口。
投 加 量:將本產品通過計量泵等設備連續投加至缺氧池(反硝化段), DOs0.5mg/L, 與活性污泥充分混合接觸, 停留時間 2~4 小時, 即可去除水中硝酸鹽氮, 每去除 1g 硝態氨所需 8-10g 高效復合碳源, 具體用量根據亞硝酸鹽、硝酸鹽深度, 每日處理水量, 停
留時間等評估。具體使用量需視現場水質情況,并由技術人員評估確定。
汕尾碳源投加的計算,我一直強調其實就是單位的換算,這一步,很多小伙伴會算出錯,這個考驗的是高中的物理知識。
不過,筆者把換算過程寫下來,記住這個比例以后就不會出錯了
1PPM=1mg/L=1g/m^3=0.001kg/m^3
通用公式
平常碳源投加公式都不詳細且不統一,本文給大家統一一下:1、除碳工藝:
X=進水量*(20*N差值1-C差值)/碳源COD當量其中:X——除碳工藝碳源投加量N差值1——進水氨氮(或TKN)-排放要求的氨氮C差值——進水COD-出水COD2、脫氮工藝:
Y=進水量*(5*N差值2-C差值)/碳源COD當量其中:Y——脫氮工藝碳源投加量N差值2——進水TN-排放要求的TNC差值——進水COD-出水COD
除磷工藝:
Z=進水量*(15*TP差值-C差值)/碳源COD當量其中:Z——除磷工藝碳源投加量TP差值——進水TP-排放要求的TPC差值——進水COD-出水COD脫氮除磷工藝:
W=進水量*(5*N差值2+15*TP差值-C差值)/碳源COD當量其中:W——脫氮除磷工藝碳源投加量N差值2——進水TN-排放要求的TNTP差值——進水TP-排放要求的TPC差值——進水COD-出水COD。
汕尾高效復合碳源性能與對比
醋酸鈉
在污水中加入醋酸鈉作為碳源, 通過實驗發現, 碳氨比在 4-6 時, 可以達到穩定的脫氮效果, 而且它的水解物為小分子有機物, 能容易被微生物降解, 反硝化響應時間快, 而且無毒, 能作為應急碳源。但是, 它價格較貴, 產泥率高, 對污水廠的污泥處置會帶來了一定的壓力。
葡萄糖
葡萄糖的理想碳氨比在 6. 4-7. 5, 比甲醇大得多, 而且它是多分子有機物, 不易被微生物所利用, 容易導致出水中 COD 的上升, 同時與甲醇、酒精相比, 葡萄糖更易出現亞硝態氮的累積, 因此, 不建議大量使用葡萄糖作為碳源。
汕尾復合碳源
性能與用途:
本產品是一種、高效、快速、低耗、無毒的小分子碳源補充劑,碳源補充劑的主要作用是去除總氮,兼具幾種外加碳源藥劑的優點,化學性質穩定,反硝化速率快,污泥產量低,污泥菌種適應快,脫氮效果好,處理成本低于其他幾種常規碳源藥劑,適用于污水廠的應急投加處理,滿足水質排放要求的同時達到 經濟效果,是一種穩定的低成本碳源補充劑。
微生物對甲醇的響應時間較慢,甲醇并不能被所有微生物利用,當甲醇用于污水處理廠應急投加碳源時效果不佳;
甲醇具有一定的毒害作用,將甲醇作為長期碳源,對尾水的排放也會造成一定的影響。
汕尾高效復合碳源
高效復合碳源, 含微生物促升劑, 含微生物微量元素, 更適合微生物生長和繁育, 更加高效的處理水中污染物, 在細胞體內進行反硝化時作為電子供體, NOx-N 為電子受體, 其生化途徑具有多條途徑, 不會受到某些途徑中關鍵酶的影響, 減少了碳源用于其它代謝途徑的損耗。