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在需要脱氮的脱氮污水处理时,往往是碳源不足导致反硝化的去除率低,导致出水TN超标,所以外加碳源成为了目前 适用于实践的手段,目前碳源一般有甲醇、乙酸钠、面粉、葡萄糖等,本文将对目前应用比较广泛的碳源做一个对比,让大家对各种碳源的优缺点有初步的了解! 1、甲醇 普遍认为甲醇作为外碳源具有运行费用低和污泥产量小的优势。在甲醇碳源不足时,存在亚硝酸盐积累的现象。以甲醇为碳源时的反硝化速率比以葡萄糖为碳源时快3倍, 碳氮比(COD:氨氮)为2.8~3.2。 从目前研究来看,甲醇作为碳源时,C/N5时能达到较好的效果,但其弊端有三点: ①作为化学药剂,成本相对较高; ②响应时间较慢,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; ③甲醇具有一定的毒害作用,长期用甲醇作为碳源,对尾水的排放也会造成一定的影响。 2、乙酸钠 乙酸钠的优点在于它能立即响应反硝化过程,能用作水厂运行时的应急处理。 乙酸钠由于是小分子有机酸的原因,反硝化菌易于利用,脱氮效果是 的。但是,由于较为昂贵,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。 3、糖类 糖类物质中,以面粉、蔗糖、葡萄糖为主,由于葡萄糖是简单的糖,所以目前研究比较多。当碳源充足时,以葡萄糖为碳源的 碳氮比较甲醇为碳源时高得多,为6:1~7:1。碳源类型对硝氮的比还原速率几乎没有影响,对亚硝氮的比积累速率影响较大,只有葡萄糖在该研究中没发现积累现象。 以葡萄糖为代表的糖类物质作为外加碳源处理效果不错,可是,它作为一种多分子化合物,容易引起细菌的大量繁殖,导致污泥膨胀,增加出水中COD的值,影响出水水质,同时,与醇类碳源相比,糖类物质更容易产生亚硝态氮积累的现象。 4、污泥水解上清液 生物转化VFA来源于污泥水解的上清液,由于水解所产生的VFA拥有很高的反硝化速率,碳源可以直接由污水厂内部提供,在污泥减容的同时还减少了碳源运输方面的问题,所以它是目前比较有优势的碳源。
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固体工业葡萄糖其实就是葡萄糖的副产品,优点是: 1、有效 BOD 含量高,针对反硝化细菌。 2、生物利用率高,促进反硝化脱氮异养菌群的快速繁殖。 3、无毒无害。 4、简化传统工艺的多道工序,完全取消了活性炭和助滤剂的使用,EU值远远低于国内外现有标准的限量。 5、分离纯化糖液效果好、滤速快、纯度高。 6、实现了分子过滤,把小分子的葡萄糖分子滤过,把大分子的多糖全部截留,使葡萄糖纯度达。使用方法:根据原水不同情况,使用前可先做小试,然后得出 投放量,使用方法和聚合氯化铝差不多。 两者用途几乎相似,都是为污水提供碳源,提高污水的可生化性,有效改善污泥的亲和性,但还是有一定的区别的,比如: 1.含量,液体工业葡萄糖的含量要比固体工业葡萄糖低。 2.在运输方面,液体工业葡萄糖运输时需要用桶装,或者用液袋,而固体工业葡萄糖则需要编织袋包装。 3.上:固体工业葡萄糖比液体的要贵一点,毕竟固体工业葡萄糖比液体的含量要高一点,在污水处理方面效果肯定比液体的好,但是液体的运费比固体的费用要高一点。 4.在生产上:液体工业葡萄糖在生产工艺上比固体工业葡萄糖要简单一点,生产设备也相对没有那么复杂。
水处理工业葡萄糖重要指标 工业葡萄糖是淀粉经酸或酶完全水解的产物,由于生产工艺的不同,所得葡萄糖产品的纯度也不同,一般可分为结晶葡萄糖和全糖两类,其中葡萄糖占干物质的95%——97%,其余为少量因水解不完全而剩下的低聚糖,将所得的糖化液用活性炭脱色,再流经离子交换树脂柱,除去无机物等杂质,便得到了无色、纯度高的精制糖化液。将此精制糖化液浓缩,在结晶罐冷却结晶,得含水α一葡萄糖结晶产品;在真空罐中于较高温度下结晶,得到无水β一葡萄糖结晶产品;在真空罐中结晶,得无水α一葡萄糖结晶产品。 工业葡萄糖性质: 白色结晶性或颗粒粉末,无臭,味甜。 熔点: 146℃ 比旋光度: 52.75° (c=10, H2O, NH4OH 25℃水溶性: Soluble 分子式:C12H22CA014.H720 分子量: 污水处理工业葡萄糖性能和优点: 水解速度快,水合作用弱。形成的矾花密实,沉降速度快。受水温变化影响小,可以满足在流动过程中产生剪切力的要求。 固态产品为纯白色,白色粉末,极易溶于水。 可有效去除源水中的铝离子以及铝盐混凝后水中残余的游离态铝离子。 适用范围广,生活饮用水,工业用水,生活用水,生活污水和工业污水处理等。 用药量少,处理效果好,比其它混凝剂节约10-20%费用。 使用方法和包装用途以及注意事项同【聚合氯化铝】基本一样。 工业葡萄糖使用方法: 根据原水不同情况,使用前可先做小试,求得 投放量。 生产用按:固体:清水=1/5左右,先混合溶解后,再加水稀释至含量2——3%的溶液即可。