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污水處理廠強化脫氮多復合碳源 多核復合型碳源可以在生化段來水碳源不足的環(huán)境下有效補充碳源、為厭氧系統啟動或運行提供的微生物碳源;可在工業(yè)污水處理生化段啟動及運行、生化系統負荷下降、提高生化微生物代謝環(huán)境B/C比、生化系統抗沖擊能力和毒性沖擊能力等情況下提供碳源,從而將大大降低投加成本。 1、解決目前污水處理廠生化段強化脫氮外加常用碳源乙酸鈉、葡萄糖存在投加量大、運行成本高、長期投加單一碳源會弱化反硝化菌群的反硝化能力等問題,主要從添加微生物所需碳源種類、無機鹽和生長益生因子方面提高反硝化菌群活性及反硝化速率,提供一種成本低、綠色環(huán)保、用量較少、COD有效值高、反向消化效率高,有利于強化菌群多樣性,同時對水質及菌群適用性好的多核復合型碳源。 2、此產品含有不同微生物菌群代謝所需的碳源,包含淀粉水解單糖、二糖、短鏈羧酸、短鏈醇以及復配碳源乙酸和維生物益生因子,從而避免了單一碳源環(huán)境下的菌群多樣性弱化,強化了菌群多樣性及活性;同時乙酸作為淀粉水解的助催化劑及糖開環(huán)促進劑,更有利于糖作為碳源代謝;添加的微量元素硫酸鎂、硫酸鉀中的硫、鉀、鎂作為微生物生長所需且污水中缺少的宏量元素,對微生物的生長非常有益;同時,鎂是細胞中某些酶的活性基團和劑,是微生物細胞結構物質不可缺少的組成成分和微生物生長不可缺少的營養(yǎng)物質,進一步提高了反硝化菌群的繁殖及活性;微生物益生因子是微生物維持正常生命活動所不可缺少的特殊有機營養(yǎng)物,這些物質微生物自身不能合成,而又直接影響各種酶、菌群的活性,通過添加維生素、酵母膏、蛋白胨,這些污水及常規(guī)碳源中缺少的微生物益生因子,能夠用于污水處理強化脫氮的碳源,多核復合型碳源富含不同微生物菌群代謝所需多種碳源,避免單一碳源環(huán)境下弱化菌群多樣化;同時富含多種微量元素、有機酸、天然生物激素等微生物益生因子,在補充碳源的同時提高了生化系統微生物活性,強化菌群多樣性,為反硝化提供更加碳源。


如何挑選適合的復合碳源 使用情況下,必須按照具體工程項目狀況挑選適合自己的復合碳源?,F對各種各樣常見的碳源開展比照,剖析各種各樣碳源的優(yōu)缺點: 一.甲醇普遍認為甲醇做為外碳源具備運作花費低和淤泥生產量小一點優(yōu)點,甲醇做為碳源時,CN〉5時能做到不錯實際效果,但其缺點有三: 1.做為化學藥劑,成本費相對性比較高: 2.響應速度比較慢,甲醇根本無法被任何微生物菌種運用,當投加甲醇后,必須一定的穩(wěn)定期直至它徹底聚集,充分發(fā)揮所有實際效果,當用以污水處理站緊急投加碳源時效果不佳: 3.甲醇具備一定的危害功效,長期用甲醇做為碳源,對尾水的排出還會導致一定危害。 二.乙酸鈉乙酸鈉的優(yōu)勢取決于它能馬上回應反硝化全過程,可做為自來水廠應急管理時應用。 普遍認為酒精反硝化速度比不上甲醇高,但因為它并沒有毒副作用,淤泥產出率與甲醇相差不多,因此覺得它還可以做為甲醇的取代碳源。以乙酸乙酯為碳源,磷酸鹽為電子器件蛋白激酶時, 的CN=5,碳源欠缺的時候會起亞硝酸鈉累積。



復合碳源 在部分有色金屬的冶煉,精煉,氟硅 ,農, 不銹鋼酸洗及硅類電器零件的是酸洗等生產過程中產生的廢水會產生含氟的廢水,因其工藝的不同水中氟的含量及其形態(tài)也不同。含氟廢水的法分為混凝沉淀法和吸附法兩類?;炷恋矸蛇x用除氟劑搭配酰胺通過實驗確定使用量,并在實際生產中調節(jié)投加量。吸附法可選用除氟濾料磷灰石進行吸附。除氟劑在生產過程中具有設備簡單,反應速度快,投加即可見效,無需復雜調試。并且性高,可代替PAC,起到助凝作用,降低總體成本。 適用于煤礦礦井水、電廠循環(huán)水、工業(yè)園污水、電子行業(yè)、煤化工、氟化工等行業(yè)。 輕質發(fā)泡水泥是在水泥漿料中加入發(fā)泡劑凝固后形成的導熱系數低、質輕、隔音性能好的材料,發(fā)泡后的發(fā)泡混凝土也叫發(fā)泡砼,特別適用于溫水管道式地板采暖工程中的隔熱層,發(fā)泡水泥施工具有隔熱保溫和耐沖擊性能優(yōu)越、與地面結構層整體性好及穩(wěn)定性好等優(yōu)點,克服了以往采用的板等泡沫隔熱材料存在的相關缺點。具有吸收辮低、密度均衡、保持強度是長等優(yōu)點,是一種無公害無污染及對人體無害的新型產品。發(fā)泡水泥作為一種新型地面供暖系統的隔熱材料,具有廣闊的發(fā)展前景。 除氟是指對氟離子進行,一般用于去除水中的氟離子。除氟可采用除氟過濾器、除氟劑等。我們經常用的除氟方法有或陽性化鋁法、電滲析法和絮凝沉淀法。 含氟廢水常用的方法有混凝沉淀法、離子法、膜過濾法、吸附法。與常規(guī)分離方法相比,膜分離過程具有不污染環(huán)境、能耗低、效率高、工藝簡單等優(yōu)點,尤其是反滲透(RO)膜分離過程被廣泛用于廢水的除氟,RO膜對氟離子呈現出高的截留能力,但是膜一般投資大,操作過程復雜,膜使用壽命較短,需要經常更換膜。然后,離子法也有其缺點,會產生過量的再生廢液,吸附周期長,且會消耗大量脫附劑,排出大量含鹽廢水易引起管道腐蝕,材料昂貴、樹脂再生困難。與常規(guī)分離方法相比,膜分離過程具有不污染環(huán)境、能耗低、效率高、工藝簡單等優(yōu)點,尤其是反滲透(RO)膜分離過程被廣泛用于廢水的除氟,RO膜對氟離子呈現出高的截留能力,但是膜一般投資大,操作過程復雜,膜使用壽命較短,需要經常更換膜。然后,離子法也有其缺點,會產生過量的再生廢液,吸附周期長,且會消耗大量脫附劑,排出大量含鹽廢水易引起管道腐蝕,材料昂貴、樹脂再生困難。 混凝沉淀法:對于低濃度含氟廢水一般采用混凝沉淀法,利用混凝劑在水中形成正電的膠粒吸附廢水中的氟離子,但是混凝沉淀池池體一般比較大、占地面積大,且停留時間長以及產生大量污泥,且出水很難達標等缺點。 膜過濾法:與常規(guī)分離方法相比,膜分離過程具有不污染環(huán)境、能耗低、效率高、工藝簡單等優(yōu)點,尤其是反滲透(RO)膜分離過程被廣泛用于廢水的除氟,RO膜對氟離子呈現出高的截留能力,但是膜一般投資大,操作過程復雜,膜使用壽命較短,需要經常更換膜。然后,離子法也有其缺點,會產生過量的再生廢液,吸附周期長,且會消耗大量脫附劑,排出大量含鹽廢水易引起管道腐蝕,材料昂貴、樹脂再生困難。 復合碳源在污水的應用 市場上廢水所用復合碳源,其主要成分是具有小分子的有機酸類、類、糖類物質,根據污水生化工藝、應用需求、菌 群組成等因素考慮,進行科學配置組成的復合型碳源。污水應用中具有易被微生物吸收利用,減少有機污泥產量,提高污泥 活性的特點。使用場景有: (1)生化啟動調試微生物快速生長代謝的原料補充,促進微生物快速生長; (2)缺碳污水,有機碳源補充; (3)生物除磷,碳磷比不足的有機碳源補充; (4)生物脫氮反 外補碳源;




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