固原生产无水乙酸钠cod与含量
帆诺乙酸钠()投放:当乙酸钠投加量为15mg/L时,各参数出口浓度均可达城镇污水处理厂污染物排放GB18918-2002A。固原生产无水乙酸钠cod与含量当投加量为30mg/L时,厌氧段释磷、好氧段吸磷和缺氧段脱氮速率均,可达到3.54 mgPO43-P/(g MLSS·h) 2.54 mgPO43--P/(g MLSS·h);和1.53 mgNOx-N/(gMLSS·h)。当乙酸钠投加量为9mg/L和15mg/L时,在缺氧段出现反硝化除磷现象,缺氧段吸磷速率分别为0.36mgPO43--P/(g MLSS·h)和0.02(mgPO43--P/(gMLSS·h)。综上所述,乙酸钠的投加量为30mg/L运行将更加可靠。固原生产无水乙酸钠
A2/O工艺它可以同时完成有机物的去除、硝化脱氮、磷的过量摄取而被去除等功能,脱氮的前提是NO3-N应完全硝化,好氧池能完成这一功能,缺氧池则完成脱氮功能。厌氧池和好氧池联合完成除磷功能。复合碳源的适用范围非常广泛,主要应用于以下领域:1.工业废水处理:适用于制药、化工、印染、皮革、电镀等行业的废水处理,可以作为微生物生长所需的碳源,废水的可生化性,促进废水中污染物的降解。当前所有城市及县城的污水处要达到排放就需要添加乙酸钠做碳源。
化学式: C2H9NaO5
分子量: 136.08
外 观: 白色或类白色结晶体;
固原生产无水乙酸钠污水处理中的作用:为反硝化菌补充碳源,对反硝化污泥进行训化,之后利用缓冲溶液将反硝化中pH值的上升幅度控制在0.5范围内。反硝化菌可过量吸附CH3COONa,因此在以CH3COONa为外加碳源进行反硝化时,可将COD值也能维持在较低水平。
具体来说,碳源在废水中的降解会产生有机物,这些有机物能够向氧气供应电子。当废水中氧气不足时,有机物会提供电子给微生物,进而促进微生物的生长和代谢。在这个中,微生物会分解废水中的氮化物,如氨氮和硝态氮,通过吸收、化合和转化,终将它们转化为气态氮,从而废水中的总氮含量。