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复合碳源污水处理厂提标改造,渴求低成本碳源 通过污水排放到环境水体的氨氮,是城市及其周围湖泊水体氮的主要来源。据统计,我国去年通过污水排放到环境水体的氨氮总量为229.9万吨。 近几年, 和一些地方政府不断提高污水排放标准,从原来的一级B标准提高到一级A标准,甚至部分城市要求排放的污水达到地表Ⅳ类水的标准,降低排放污水中总氮含量是其中重要的一个指标。 目前,去除污水中氮主要通过微生物来实现,先将氨氮氧化成硝酸盐氮,再将硝酸盐氮还原成氮气。在硝酸盐氮还原成氮气的过程中,微生物需要有机碳。 我国污水中化学需氧量含量不高,致使污水处理过程中有机碳源不足。如果要达到较高的氮去除标准,需要在污水处理过程中添加甲醇或乙酸钠等有机碳源,这将增加污水处理成本。 初步估算,把污水处理标准从一级B提高到一级A,每吨污水因添加有机碳源需增加处理成本近0.1元。一个日处理30万吨污水的处理厂,每年为此增加成本一千多万元。因此,降低脱氮成本,是污水处理厂实现节能减排的关键之一。 污水处理中有机碳源不足的问题,不仅存在于城市污水处理厂总氮减排过程,一些工业污水,如一些化工或石化企业废水,本身就缺乏碳源,需要从外部添加有机碳源,才能保证污水生物处理的正常运行。




复合碳源和醋酸钠、葡萄糖相比,优势在哪? 一、与醋酸钠比较 复合碳源与醋酸钠相比,COD当量更高,冰点更低。-250℃不结冰,流动性好。适合在冬季低温条件下使用。但乙酸钠易沉淀结晶,COD少,污泥产率高。而且很容易增加生化系统的电导率,增加盐度,终导致高昂的运营成本。 二、与葡萄糖相比 产生更少的污泥!复合碳源可被生化污泥中的反硝化菌利用,不会被丝状菌等引起污泥过度生长的微生物利用。重要的是,与其他传统碳源相比,复合碳源在保证标准的情况下可以降低10%-30%的加工成本!



添加碳源后为什么要添加反硝化菌种 随着现代工业的发展,水污染越来越严重,废水处理方法也从单一处理技术向综合处理技术发展。其中,金属加工废水具有乳化程度高、化学成分复杂、COD浓度高、可生化性差等特点。金属加工废水中的分散油、乳化油等有机污染物浓度也相当高,会对整个生态环境产生负面影响。 在污水处理中,生化处理法因其经济效益、、无污染、处理效果好而被纳入常用的污水处理方法。主要用于处理总氮、氨氮、COD等。主要用于城市污水处理和一些工业废水处理。由于水质特点,大部分水质存在碳氮比不协调、碳少氮多的现象。导致微生物营养不足,微生物菌种代谢受阻,出水氨氮或总氮超标。 针对上述情况,通过添加复合碳源等外部碳源,可以满足生化系统运行所需的碳氮比,提高生化系统的处理效果,使出水氨氮和总氮达标排放。那么,为什么建议添加碳源后再添加活化菌呢?这是因为只有添加复合碳源才能达到排放标准,但添加微生物活化菌可以快速恢复系统运行能力,提高硝化细菌和反硝化细菌的生物活性和毒性耐受性,提高微生物的生长繁殖速度,提高硝化系统或反硝化系统的处理能力,使生化系统更好地抵抗负荷冲击,稳定污水系统的硝化反硝化效率。




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