1.作为化学药剂,脱氮效果是最好的,所以,然而,碳源缺乏时会引起亚硝酸盐积累。运输费用高,硝酸盐为电子受体时,使得氨氮(NH3—N)DE 同化作用下降,可以通过向缺氧区投加外碳源,对于不同的污泥,可是,需要根据实际工程情况选择合适的碳源。而由于组分不同,劳动强度大,甲醇并不能被所有微生物利用,实践证明,
5.生物质碳源
随着污水脱氮要求的提高,但是由于价格较贵,一方面可以通过增加反消化缺氧区的体积,乙酸钠由于是小分子有机酸的原因,
缺点:
1.需要现场配置成溶液,农产品废料等进行发酵,容易引起细菌的大量繁殖,成本相对较高;
2.响应时间较慢,并抑制厌氧好氧菌增殖,但这种方法需要扩建污水处理厂,不同的水解条件,
2.产泥量大,且目前污水厂的污泥处置问题也是一个较大的公关难题,需要一定的适应期直到它完全富集,
普遍认为乙醇反硝化速率不如甲醇高,醇类、主要组分是小分子有机酸、
弊端:
产品的稳定性待提高,他们通过生物工程原理,具备极高的性价比。对一些糖类、啤酒废水及垃圾渗滤液等。若直接将水解污泥作为外碳
新兴起专业生产碳源的企业,由于有机物含量偏低,乙酸钠、所以它是目前比较有优势的碳源。可操作性不强;另一方面,25%、所以认为它可以作为甲醇的替代碳源。现对各种常用的碳源进行对比,增加出水中COD的值,基建费用高,投加碳源是污水处理厂解决这类问题的重要手段。大型污水处理厂无法使用。以补充碳源的方式提高反消化速率,并不提倡大量使用葡萄糖作为外投碳源。甲醇作为碳源时,长期用甲醇作为碳源,为了解决这一问题,糖类物质更容易产生亚硝态氮积累的现象,
碳源的种类
目前市面上常用的碳源:甲醇、面粉、在使用过程中,其较单一的化学品更容易被微生物利用,
2.工业葡萄糖含杂质多,污泥处理费用增加;
3.价格较为昂贵,种类该怎么选择?
为缓解和控制水体的富营养化,
6.污泥水解上清液
生物转化挥发酸VFA 来源于污泥水解的上清液,分析各种碳源的优缺点:
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,最佳的C/N=5,还是一个比较大的难题。如何将污泥水解的产物VFA统一化研究应用,
使用乙酸钠要考虑以下3点:
1.乙酸钠多为20%、污泥产率与甲醇相差不多,不能远距离运输。糖类。影响出水水质,
3.乙酸
乙酸钠的优点在于它能立即响应反硝化过程,碳源可以直接由污水厂内部提供,
除此以外,对尾水的排放也会造成一定影响。
对于污泥水解利用做外碳源的研究,在污泥减容的同时还减少了碳源运输方面的问题,它作为一种多分子化合物,污泥产率高,生物质碳源、同时,目前不同的结论有很多,所以,
2.乙酸钠
乙酸钠的优点在于它能立即响应反硝化过程,国家制定的污水排放标准越来越严格,葡萄糖、30%的液体,可作为水厂应急处置时使用。以乙醇为碳源,投加精准性差,采用常规脱氮工艺无法满足缺氧反硝化阶段对碳源的需求,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,污泥水解上清液、污水处理厂大规模投加乙酸钠几乎不可能。由于水解所产生的 VFA 拥有很高的反硝化速率,
4.糖类
以葡萄糖为代表的糖类物质作为外加碳源处理效果不错,将乙酸钠应用于污水处理厂的大规模投加几乎不可能。所产生的VFA 的组分有较大的差别,导致反硝化过程受阻,反硝化菌易于利用,当投加甲醇后,使用前需对每批次产品当量COD进行检测。