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復(fù)合碳源在水處理方面效果顯著,使用反應(yīng)速度足夠快,確保所投加的碳源盡量在厭.缺氧功能區(qū)內(nèi)耗盡,避免增加后續(xù)曝氣系統(tǒng)的負(fù)擔(dān)和運(yùn)行成本
。復(fù)合碳源性價(jià)比也非常高,性好無(wú)刺激性異味、三明大田本地耐低溫且易于投加、三明大田本地保存和運(yùn)輸可就近獲得。
復(fù)合碳源易被微生物降解,易被反硝化菌利用,不存在殘留物對(duì)后續(xù)出水達(dá)標(biāo)造成不利影響的問(wèn)題。
復(fù)合碳源不會(huì)對(duì)系統(tǒng)內(nèi)的微生物種群類型和含量造成影響,避免投加碳源前后出現(xiàn)微生物的短暫適應(yīng)性問(wèn)題。
許多污水中的有機(jī)污染物成分復(fù)雜,部分有機(jī)物質(zhì)難以被微生物直接利用。添加合適的碳源能夠優(yōu)化污水中有機(jī)物的組成結(jié)構(gòu),使得污水更易于被微生物進(jìn)行生物降解,即提高污水的可生化性??缮蕴岣吆螅?xì)菌、三明大田附近真菌等微生物更易將污水中的有機(jī)污染物代謝分解為無(wú)害或低害的物質(zhì),如簡(jiǎn)單的無(wú)機(jī)化合物和二氧化碳,從而降低污水中的化學(xué)需氧量(COD)、三明大田生化需氧量(BOD)等污染指標(biāo),更好地達(dá)到污水排放的標(biāo)準(zhǔn)要求。?在生物除磷工藝中,碳源也至關(guān)重要。在厭氧和好氧交替的環(huán)境下,聚磷菌在厭氧階段釋磷時(shí)需要利用碳源合成細(xì)胞內(nèi)的儲(chǔ)能物質(zhì);在好氧階段,聚磷菌又利用儲(chǔ)存的能量超量攝取磷。如果碳源不足,聚磷菌無(wú)法正常進(jìn)行這樣的代謝過(guò)程,會(huì)導(dǎo)致除磷效果大打折扣。而適當(dāng)?shù)靥砑犹荚茨軌虮U暇哿拙恼4x,從而增強(qiáng)生物除磷的效果。
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提高廢水處理效率;合適的碳源投加能夠提高污水中有機(jī)物的去除速率,從而降低處理所需的時(shí)間和成本。在生物處理工藝中,如果碳源不足,微生物代謝緩慢,那么污水中有機(jī)物的分解速度就會(huì)受到影響。以一個(gè)大型城市污水處理廠為例,如果進(jìn)水的碳源含量較低,在不額外添加碳源的情況下,原本可能需要較長(zhǎng)的水力停留時(shí)間才能將污水中的生化需氧量(BOD)降低到排放標(biāo)準(zhǔn)以下。而通過(guò)投加碳源,氨氮(NH? - N)等污染物的去除速度也會(huì)加快。比如在生物脫氮過(guò)程中,合適的碳源可以讓反硝化細(xì)菌更好地進(jìn)行反硝化反應(yīng),將硝酸鹽等含氮污染物轉(zhuǎn)化為氮?dú)?,使得污水中的氮含量更快地降低到排放要求范圍?nèi)。同時(shí),在生物除磷過(guò)程中,合適的碳源供應(yīng)也有助于聚磷菌更好地吸收磷元素,提高磷的去除率。
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