市场走向 厂家 对于影响也不会很大 它们分子结构简单,有利于微生物的吸收转化,从而促进反硝化的生长繁殖,有效的去除污水中的氮磷。在以甲chun、乙chun、葡萄糖、乙酸和麦芽糖为外加碳源处理低C/N比污水的研究中发现,乙酸的反硝化速,甲chun、乙chun和葡萄糖次之,麦芽糖效果差。
污水处理厂进水碳源不足,脱氮除磷效率低下,这其实是一个很严肃的问题。
做污水处理的水友都知道, 反硝化脱氮以有机物碳源作为电子供体,将亚硝氮或硝氮还原为。 一般来说,生物脱氮要求进水BOD5/TN>4,但是很多污水厂进水BOD5/TN远低于这个值,自然TN也就无法达到要求。而这个时候,外加碳源就显得非常重要了。
因不同碳源分子结构各不相同,外加碳源去除污水中氮磷的效果也有一定差异,但在反硝化中,能够快速被生物降解、不会产生二次污染的碳源是反硝化中电子供体选择。
目前关注比较多的外加碳源主要有三大类:
以液态为主的外加碳源( 甲chun、乙chun,结晶乙酸钠,葡萄糖等) 、可生物降解高分子聚合物以及天然纤维素等。
市场走向 在污水处理中,甲chun和乙酸钠属于易降解,本身不含营养(如氮、磷),分解后不会留下难以降解的中间产物。但淀粉是多糖结构,水解成小分子脂肪酸需要较长时间,在水中的溶解性较差,不容易完全溶于水,容易造成残渣、污泥絮体多等问题。市场走向 所以乙酸钠作为碳源比淀粉和甲chun反硝化要快得多。同时,甲chun是一种易燃易爆的危险品。当甲chun作为外碳源时,其加药间本身具有一定的火灾危险性。甲chun储罐发生火灾时,容易造成储罐爆裂或突然沸腾,溢出造成连续着火,危险范围较大。
市场走向 乙酸钠 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。当前城市及具城的污水外要达到排放就需要添加乙酸钠做碳源。生产厂家批发,帆诺净水乙酸钠作为碳源的优点目前污水处理厂解决低碳源污水处理常用的外加碳源有甲chun、淀粉、乙酸钠等。市场走向 同时,由于其挥发性蒸汽与空气混合时易形成性气体混合物,其范围内的所有电气装置采用特殊设计。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。