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碳源的作用是什么 碳源是可為污水生化處理系統的微生物生長代謝提供營養物的含碳元素化合物。碳源分為單一碳源和復合碳源,單一碳源是只含有一種有效碳源成分的碳源。復合碳源是由兩種或兩種以上的有效碳源成分組成、有效碳源成分之間須兼容且無化學反應、不存在風險的碳源。 復合碳源可以替代以往的單一碳源,比如醋酸鈉,工業葡萄糖,乙醇等等投入到污水處理當中,提高污水處理速度與效果。復合碳源用于促進反硝化脫氮異養菌群快速繁殖,提高微生物凈化能力、生化系統處理能力和抗沖擊力。 污水處理中復合碳源為污泥營養劑,若運行的系統中COD、BOD不足,菌種生長繁殖受阻,就需要另外投加Bio Max-Carbon復合碳源,以防污泥老化,生物活性降低。Bio Max-Carbon復合碳源為液態碳源,稀釋后使用,性價比高。
新型復合碳源的實際應用效果如何 因城市化進程不斷加快,生活污水排放量和富營養化物質增多,導致湖泊、水庫富營養化日益嚴重。目前相關部門已要求污水處理廠首先利用生物脫氮除磷,然后才能將污水排入受納水體,以防污染環境。硝化反硝化脫氮是的生物脫氮技術,目前在污水處理領域有著廣泛的應用。在微生物脫氮方面,進行反硝化作用時,異養反硝化菌需消耗做為碳源并提供能量的外加有機物。我國現行污水處理廠,特別在我國南方地區的污水處理廠普遍存在脫氮碳源不足而引起的反硝化效率降低的問題。為了解決這一問題,一方面可以增加反硝化缺氧區的面積,延長反硝化時間來增加脫氮效果,但這種方法需要擴建污水處理廠,基建費用高,可操作性不強;另一方面,可以通過向缺氧區投加外碳源,以補充碳源的方式提高反硝化速率,但是如果外投碳源過量或選擇碳源不當,不但增加了系統運行費用,還使污水處理廠COD有超標風險。 目前,國內外對外碳源的投加種類和投加量進行了一系列的研究,發現不同外碳源對系統的反硝化過程影響不同,即使外碳源投加量相同,處理效果也不同。常用的外加碳源主要包括:甲醇、乙醇、葡萄糖、乙酸鈉等。甲醇作為碳源時,成本相對較高,響應時間慢,具有一定毒害作用,當用于污水廠應急投加時效果不佳;而乙醇的反硝化速率不及甲醇和乙酸鈉;葡萄糖作為外加碳源處理效果不錯,可是,他作為一種多分子化合物,容易引起細菌的大量繁殖,導致污泥膨脹,增加出水COD,影響出水水質,同時與醇類碳源相比,葡萄糖更容易產生亞硝態氮積累的現象,所以,并不提倡大量使用葡萄糖作為外投碳源;乙酸鈉的優點在于能立即響應反硝化過程,能用于水廠運行時的應急處理,由于是小分子有機酸的原因,反硝化菌易于利用,脫氮效果是 的,但是由于價格昂貴,污泥產率高,且目前污水廠的污泥處置問題也是一個較大的攻關難題,所以將乙酸鈉應用于污水廠的大規模投加幾乎不可能。 復合碳源藥劑由以下重量比組分制成:甲酸鈉0.2~1%,乙酸鈉4~6%,丙酸鈉4~6%,糖類物質40~50%,水3545%;其中,糖類物質為COD>30萬毫克/毫升的糖類混合物。 復合碳源藥劑,為紅褐色液體,PH(1%水溶液)6.0-7.0,涂四粘度(S,20)6.0-20.0,乙酸鈉含量,%,≥4.5,COD(mg/L)≥20萬,適用于城市污水以及工業廢水,補充污水中碳源,調節微生物菌種脫氮所需營養比例,使用劑量:城市污水:100-250公斤液體產品/千噸水,工業廢水:≥150公斤液體產品/1千噸水。 碳源投加點:缺氧段;投加方式:將原液先用水稀釋成50%濃度的稀釋液,使得藥劑分散均勻,攪拌均勻后加入廢水中。由實驗可知:與甲醇、乙醇、乙酸鈉、葡萄糖相比,脫氮效果是他們的1.5倍以上,而且在相同除氮效果下,復合碳源藥劑投加量僅是甲醇、乙醇、乙酸鈉、葡萄糖用量的三分之二,大大了脫氮效率,降低了處理成本和污水量,對污水處理提供了較好的技術支撐,獲得良好的環境效益。
復合碳源的功能有哪些呢? 1、作為循環冷卻水的緩蝕阻垢劑,是目前使用的其他緩蝕阻垢劑所無法比擬的,能達到公害的效果。 2、復合碳源作為污水處理污泥的營養源,比尿素快。 3、與一般緩蝕劑相反,緩蝕率隨溫度的升高而增大。 4、配位效果明顯,適用于鉬、硅、磷、鎢、亞硝酸鹽等各種配方。由于配位作用,緩蝕效果大大提高。 5、阻垢能力技術要求:對鈣、鎂、鐵鹽的絡合能力強,尤其對fe3+的螯合性好。 二、在污水處理調試時加入,提供碳源,更好的培養細菌,提高污水的可生化性。污水處理中的復合碳源是污泥的營養源,比尿素快。如果操作系統中的COD和BOD不足以提供細菌的生長和繁殖,則需要額外添加,以防止污泥老化和生物活性降低。 顯然,復合碳源在污水處理中起到了很好的作用。可處理重金屬廢水。其作用應類似于螯合劑。它在污水處理中起到了很好的作用,將在化工廠得到更多的應用。