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复合碳源葡萄糖精工制作

更新时间:2025-02-08 10:33:54 浏览次数:12    公司名称:巩义 乐水活性炭醋酸钠乙酸钠聚合氯化铝环保科技有限公司

以下是:复合碳源葡萄糖精工制作的产品参数
最小起订1吨
质量等级优级
是否厂家
产品材质净水剂
产品品牌万邦
产品规格10万-100万
发货城市郑州
产品产地河南
加工定制支持
产品型号碳源
可售卖地全国
产品重量电议
产品颜色透明
质保时间不限
外形尺寸不限
适用领域污水等
是否进口国产
质量认证电议
产品功率电议
工作温度电议
cod20-100万
bc比0.6
以下是:复合碳源葡萄糖精工制作的图文视频
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污水处理投加碳源作用是啥? 在污水处理中,生化处理法由于经济实惠、无污染、处理效果好等因素被列入常用污水处理法。它主要用于处理总氮、氨氮、COD等。主要应用于城镇污水处理及部分工业废水处理中,由于我国水质特点,大部分水质存在碳氮比不协调,碳少氮多现象。导致微生物营养不足,微生物菌种新陈代谢受阻,出水氨氮或总氮超标。 针对上述情况,可以通过投加复合碳源等外加碳源,满足生化系统运作所需碳氮比,提高生化系统处理效果,使出水氨氮/总氮可以达标排放。那么,为什么投加了碳源后,还建议投加菌呢? 这是由于仅投加复合碳源能达到排放标准,但是添加微生物菌可以快速恢复系统运作能力,硝化菌/反硝化菌的生物活性、耐受毒害性、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。使生化系统能更好地抵抗负荷冲击,稳定污水系统的硝化/反硝化效率。 活性污泥法的使用初期一般出现在污水厂的初期投产阶段,生化池内没有微生物,新来的微生物需要进行培养聚集与驯化,这个阶段微生物菌种属于对数增殖期,需要消耗大量的营养物质来维持自身快速生长的需求,而污水中存在的碳源往往比较复杂,很难被初期生长的微生物吸收利用,会导致微生物生长缓慢。此时就需要投加外来易吸收的碳源。 复合碳源作为微生物营养剂及易被微生物吸收利用,提高菌胶团活性、形成结构良好,快速提高微生物的生长繁殖,大大提高生化处理率及处理时间,增强生化系统的运转稳定性。



复合碳源碳源的类型及其优缺点(碳源有哪些类型) 目前市场上常用的碳源包括甲醇、醋酸、乙酸钠、面粉、葡萄糖、生物质碳源、污泥水解上清液、啤酒废水和垃圾渗滤液等。在应用过程中,需要根据实际工程情况选择合适的碳源。本文比较了各种常用的碳源,并分析了它们的优缺点: (一)甲醇 一般认为甲醇作为外碳源具有运行成本低、污泥产率低的优点。当使用甲醇作为碳源时,当碳氮比> 5时,可以获得更好的碳氮比> 5的结果,但是有三个缺点: 1.作为化学药剂,成本相对较高; 2.反应时间慢,甲醇不能被所有微生物利用。加入甲醇需要一定的适应期,直至完全富集,充分发挥其作用。用于污水处理厂应急碳源添加,效果不佳。 3.甲醇具有一定的毒性作用,长期使用甲醇作为碳源也会对尾水排放产生一定的影响。 (二)乙酸钠 乙酸钠的优点是可以对脱氮过程立即做出反应,可以作为水厂的应急处理。 一般认为乙醇的脱氮率不如甲醇高,但由于,污泥产量与甲醇相近,可考虑作为甲醇的替代碳源。以乙醇为碳源,硝酸盐为电子受体时, C/N=5,碳源缺乏会引起亚硝酸盐积累。 使用乙酸钠时应考虑以下三个缺点: 1.乙酸钠多为20%、25%、30%的液体,由于其当量COD低,运输成本高,无法长距离运输。 2.污泥产量大,污泥处理成本增加; 3.价格比较高,所以在污水处理厂大规模添加乙酸钠几乎是不可能的。 (三)葡萄糖 葡萄糖作为代表性的碳水化合物,作为外部碳源具有良好的治疗效果。但作为一种多分子化合物,容易引起大量细菌繁殖,导致污泥膨胀,增加出水COD值,影响出水水质。同时,与酒精碳源相比,碳水化合物更容易产生亚硝酸盐氮积累。因此,不建议大量使用葡萄糖作为外部碳源。 缺点: 1.需要现场配制成溶液,劳动强度大,投加精度差,不能用于大型污水处理厂。 2.工业葡萄糖含有很多杂质,食品葡萄糖价格昂贵。 (四)生物质碳源 随着废水脱氮要求的提高,出现了一家专门从事碳源生产的新企业。他们通过生物工程原理,发酵一些糖类和农业废弃物,生产无害的生物制品,其主要成分是小分子有机酸、醇类和糖类。与单一化学品相比,更容易被微生物利用,使用成本也比单一化学品便宜,因此具有极高的性价比。 缺点: 产品稳定性有待提高,使用前需要检测每批产品的当量COD。 (五)污泥水解上清液 生物转化挥发性酸VFA来自污泥水解上清液。由于水解产生的VFA反硝化速率高,碳源可以直接由污水处理厂提供,减少了污泥量和碳源输送的问题,是目前比较有利的碳源。 目前,关于污泥水解利用作为外源碳源的研究有很多不同的结论,但普遍认为污泥水解利用作为反硝化碳源是一种有价值的方法。 此外,如果水解污泥直接作为外碳源,还应考虑污泥水解过程中氮磷的释放。如果这部分氮磷以碳源的形式加入污水中,必然会增加污水处理厂的氮磷负荷。如何解决这一问题是污泥水解液利用的另一大难题。




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