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主要指标 复合碳源,主要成为C和H,可被微生物全部降解,在污水处理的厌氧缺氧段,容易进入微生物体内,作为反硝化过程中的电子供体,容易被微生物吸收利用,促使硝态氮转化为氮气,实现脱氮。产品COD当量高,有限减少储运费用,闪点高,不存在使用风险,易溶于水,便于微生物吸收利用。 碳源的B/C转化率也是影响使用效果的重要指标,复合碳源的转化率较高为0.8,乙酸钠0.67,甲醇0.76,葡萄糖0.62,较高的转化率意味着相同的COD当量反硝化效率更高。




污水处理厂加碳源有什么风险复合碳源加药作业时存在哪些风险?应如何防范? 避免碳源单一性 目前大多数污水脱氮工艺都采用单一碳源有机物类,常见的是葡萄糖、乙酸钠和甲醇等。 葡萄糖易被微生物吸收、分解和利用,能更好地培养细菌,提高污水的可生化性。但长期使用,容易引起污泥膨胀、污泥量增加。 乙酸钠容易被微生物降解,反硝化反应时间快,能作为应急碳源。但单价相对较高,COD当量低,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。 以甲醇为碳源的反硝化速率快,是以葡萄糖为碳源的3倍,但甲醇加入后,需要一定的适应期,响应时间较慢,且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。另外甲醇有一定的毒性作用,易燃易炸。长期以甲醇为碳源,对尾水的排出也有一定的影响,存在较大的隐患。 单一性碳源的代谢途径只有一种,使用过程中会出现让某种微生物大量繁殖而抑制了其他微生物的营养吸收,促进反硝化的同时,也会对其他菌种造成负面影响,造成系统抗冲击能力下降。举个例子,比如乙酸钠,代谢是TCA(三羧酸循环)循环途径,葡萄糖是糖酵解途径。选择复合碳源成分丰富,代谢途径多样化,能微生物活力和抗冲击力,能够很好的避免这些问题。




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