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处理污水用的复合碳源是什么 很多人对于水处理很重视,都希望能够使用专门的处理药剂处理污水,复合碳源是一种比较合适的水处理产品,复合碳源是以多种有机物质为原料,经过发酵和特种酶水解技术生产的一种新型碳源产品。复合碳源具有少量投加,易被微生物吸收利用,减少有机污泥产量,提高污泥活性的特点。 它是污水生化系统启动调试或缩短恢复时间的碳源产品,同时也是传统脱氮、氯酸盐去除工艺的碳源选择。复合碳源是可以作为市政、工业污水处理厂的碳源产品使用,污泥活性,同时可作为硝态氮提标改善的碳源产品。本产品可以克服传统碳源产品投加量大,低温水环境溶解度下降、结晶,吸收率低,总氮去除率差,碳源有危险,有强烈刺激味等非环境友好因素。 复合碳源液体,无腐蚀性,零度左右也不会结晶,运输、储存和使用便利。复合碳源可作为碳源产品加速系统快速恢复,亦可搭配脱氮菌种可实现快速脱氮。 污水处理调试期间投加它等是为了提供碳源,这是为了更好的培养细菌,提高污水的可生化性。污水处理中复合碳源为污泥营养源,比尿素来得快,若运行的系统中COD、BOD不足以供给菌种生长繁殖的话,就需要另外投加,以防污泥老化,生物活性降低。 很明显,复合碳源在污水处理方面可以说是带来了好的作用,可以处理重金属废水,它的作用应该是说和螯合剂差不多,起到了良好的处理污水的作用,在化工厂会应用多一些。
污水处理为什么要添加复合碳源? 复合碳源主要用于污水处理,可将其添加到污水处理的中介罐中,以提高反应速度和提高COD,BOD等参数的效果。复合碳源用于促进反硝化和反硝化异养细菌的快速繁殖,提高微生物的净化能力,生化系统的处理能力以及新型复合养分的抗冲击性。 该产品具有效率高,速度快,消耗少,,生物友好的特点。 污水处理为什么要添加复合碳源?这是为了更好的培养细菌,提高污水的可生化性,有效提高污泥的亲和力,比尿素效果好。环洁化工复合碳源中的COD和BOD可以供给菌种生长繁殖,防止污泥老化,提高生物活性。 复合碳源的用途: 1.广泛用于城市污水、屠宰、食品、金属表面、电镀等行业的生化污水处理。 2.节省 50%碳源可以缩短停滞期,快速适应新环境,缩短驯化时间。 环洁化工复合碳源是一种快速、低耗、的小分子碳源补充剂。与其他常规碳源相比,它具有多种外源碳源药剂、化学性质稳定、反硝化速率快、污泥产量低、污泥菌种适应快、反硝化效果好、处理成本低等优点。 3.驯化时间减少:普通碳源或醋酸钠10-15天,复合碳源只需5-7天,可大大缩短驯化时间,缩短菌株停滞期;快速适应新环境。 4.增加负荷:复合碳源可以大大增加负荷,营养丰富的细菌代谢活性强。
什么是复合碳源? 随着水资源的减少,以及越来越多的行业需要大量的水,很多人对于水处理很重视,都希望能够使用专门的处理药剂处理污水,复合碳源是一种比较合适的水处理产品,复合碳源是以多种有机物质为原料,经过发酵和特种酶水解技术生产的一种新型碳源产品。复合碳源具有少量投加,易被微生物吸收利用,减少有机污泥产量,提高污泥活性的特点。 复合碳源 它是污水生化系统启动调试或缩短恢复时间的碳源产品,同时也是传统脱氮、氯酸盐去除工艺的碳源选择。复合碳源是可以作为市政、工业污水处理厂的碳源产品使用,污泥活性,同时可作为硝态氮提标改善的碳源产品。本产品可以克服传统碳源产品投加量大,低温水环境溶解度下降、结晶,吸收率低,总氮去除率差,碳源有危险,有强烈刺激味等非环境友好因素。 复合碳源液体,无腐蚀性,零度左右也不会结晶,运输、储存和使用便利。复合碳源可作为碳源产品加速系统快速恢复,亦可搭配脱氮菌种可实现快速脱氮。
污水处理厂加碳源有什么风险复合碳源加药作业时存在哪些风险?应如何防范? 避免碳源单一性 目前大多数污水脱氮工艺都采用单一碳源有机物类,常见的是葡萄糖、乙酸钠和甲醇等。 葡萄糖易被微生物吸收、分解和利用,能更好地培养细菌,提高污水的可生化性。但长期使用,容易引起污泥膨胀、污泥量增加。 乙酸钠容易被微生物降解,反硝化反应时间快,能作为应急碳源。但单价相对较高,COD当量低,污泥产率高,且目前污水厂的污泥处置问题也是一个较大的攻关难题,所以,将乙酸钠应用于污水处理厂的大规模投加几乎不可能。 以甲醇为碳源的反硝化速率快,是以葡萄糖为碳源的3倍,但甲醇加入后,需要一定的适应期,响应时间较慢,且甲醇并不能被所有微生物利用,当投加甲醇后,需要一定的适应期直到它完全富集,发挥全部效果,当用于污水处理厂应急投加碳源时效果不佳。另外甲醇有一定的毒性作用,易燃易炸。长期以甲醇为碳源,对尾水的排出也有一定的影响,存在较大的隐患。 单一性碳源的代谢途径只有一种,使用过程中会出现让某种微生物大量繁殖而抑制了其他微生物的营养吸收,促进反硝化的同时,也会对其他菌种造成负面影响,造成系统抗冲击能力下降。举个例子,比如乙酸钠,代谢是TCA(三羧酸循环)循环途径,葡萄糖是糖酵解途径。选择复合碳源成分丰富,代谢途径多样化,能微生物活力和抗冲击力,能够很好的避免这些问题。