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產品細節圖
污水處理醋酸鈉除總氮,醋酸鈉。 朔州醋酸鈉:污水處理廠總氮高去除加醋酸鈉可以嗎現有污水廠常存在碳源不足的現象,比反硝化速率較低,反硝化過程得不到透徹進行.本研究利用倒置A2/O系統的活性污泥,以某污水廠初沉池出水與不同量的甲醇及乙酸鈉配制為一系列原水,進行反硝化反應效能的研究,以對比甲醇及乙酸鈉對反硝化作用的強化效果差異.研究結果表明污水廠初沉池出水碳源中不容或復雜的可溶性有機物占較大比例.以乙酸鈉為外加碳源時,可得較高的比反硝化速率.而以甲醇為外加碳源時,反硝化效率較乙酸鈉高.通過不同的碳源補償均能在一定程度上改善脫氮效果. 在污水處理中用乙酸鈉作為碳源,反硝化中去除1mgTN需要多少乙酸鈉,具體化學方程式是怎樣的? 利用序批式反應器,以CH3COONa為唯有碳源,對反硝化污泥進行了50d的長期馴化。之后,利用緩沖溶液將反硝化過程中pH值的上升幅度控制在0.5范圍內,研究了不同碳氮比下的反硝化規律。結果表明,無論碳源是否充足,反硝化過程中硝酸鹽氮和亞硝酸鹽氮的變化趨勢基本相同,即反硝化過程中均會出現亞硝酸鹽氮積累且隨后逐漸消失的現象。硝酸鹽氮還原完畢時,亞硝酸鹽氮會出現*大積累量,同時反硝化速率出現拐點,速率開始明顯加快。當碳氮比從1.0增加到3.7時,反硝化速率明顯增加。反硝化菌可過量吸附CH3COONa,因此在以CH3COONa為外加碳源進行反硝化時,即使CH3COONa投加過量,出水COD值也能維持在較低水平,朔州醋酸鈉:污水處理廠總氮高去除加醋酸鈉可以嗎?
醋酸鈉作為一種新型材料,現在廣泛應用于各種環境,但其更重要的用途是作為污水處理劑,既能促進物質分離,又能減少腐蝕。 醋酸鈉(乙酸鈉)主要用途:處理城市污水,研究泥齡(SRT)及外加碳源(乙酸鈉溶液)對系統脫氮除磷效果的影響。以醋酸鈉作為補充碳源,對反硝化污泥進行馴化,之后利用緩沖溶液將反硝化過程中pH值的上升幅度控制在0.5范圍內。反硝化菌可過量吸附CH3COONa,因此在以CH3COONa為外加碳源進行反硝化時,可將出水COD值也能維持在較低水平。當前所有城市及縣城的污水處理想要達到排放一級標準就需要添加乙酸鈉做碳源。 乙酸鈉作為碳源的優點:目前污水處理廠解決低碳源污水處理常用的外加碳源有甲醇、淀粉、乙酸鈉等,其中甲醇和乙酸鈉均為易降解物質,本身不含有營養物質(如氮、磷),分解后不留任何難于降解的中間產物。而淀粉為多糖結構,水解為小分子脂肪酸所需的時間長,且在水中的溶解性差,不易完全溶于水,容易造成殘留和污泥絮體偏多等問題。研究表明,乙酸鈉作為碳源時其反硝化速率要遠高于甲醇和淀粉。其主要原因在于,乙酸鈉為低分子有機酸鹽,容易被微生物利用。而淀粉等高分子的糖類物質需轉化成乙酸、甲酸、丙酸等低分子有機酸等易降解的有機物,然后才被利用;甲醇雖然是快速易生物降解的有機物,但甲醇必須轉化成乙酸等低分子有機酸才能被微生物利用,所以出現了利用乙酸鈉作為碳源比用淀粉、甲醇進行反硝化速度快很多的現象 。同時,甲醇作為一種易燃易爆的危險品,當采用甲醇作為外加碳源時,其加藥間本身具有一定的火災危險性。當甲醇儲罐發生火災時,易導致儲罐破裂或發生突沸,使液體外溢發生連續性火災爆炸,危及范圍較大,因此甲醇加藥間對周邊環境要求一定的距離。同時由于其揮發蒸汽與空氣混合易形成爆炸性氣體混合物,故其范圍內的電力裝置均須采用特殊設計。而乙酸鈉本身不屬于危險品,方便運輸及儲存,價格也比甲醇便宜,因此對于一些已建的污水處理廠來說,由于其用地限制,當需要外加碳源時,采用乙酸鈉作為外加碳源比甲醇更具有優勢。
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