一种乙酸钠作为污水处理厂外加碳源的应用,包括以下步骤: 将工业污水在调节池中调节ph值,将调节ph值后的工业污水在沉淀池进行沉淀; 将沉淀后的工业污水输送至微生物培养池进行微生物氧化处理,在输送过程中加入乙酸钠作为微生物的碳源,乙酸钠的加入量为每升污水5(Ne-Ns)/0.68,Ne污水为目前出水含氮量mg/l,Ns污水为执行标准中含氮量mg/l,0.68为乙酸钠COD当量值; 将微生物氧化处理后的工业废水进行第二次沉淀处理,得到清水流出。
很多碳源在好氧段,依然利用以往的进水形式,这样的方式会导致碳源成为二氧化碳,以至于在缺氧反硝化阶段产生了没有碳源可以应用的情况。通常情况下,将进水的方式进行优化,为把原来污水当中含有的一些有机碳在反硝化的过程中进行应用,这样可将脱氮的效果进行提升,其中应用的主要方式为 :其一为分段进行进水 ;其二为周期性对进水的方向进行改变。其中,优化进行的形式为借助后置缺氧UCT分段进行进水的工艺,以便氮磷去除的效率能够有所稳定,大概在75%左右。对于周期性的改变进水方向,只需要串联两个相同的反应器,之后将其作为定期进水的反应装置,便能够对每个反应器的周期进行改变。
碳源的分类基于IECD和IEA在1991年初提交的温室气体清单编制方法的报告。在IPCC和其他组织的合作下,花了5年的时间进行修改和改进,做出了更多的改变。碳源的详细分类。它主要分为7个部分:能源和转化工业,工业过程,农业,土地用途的变化和林业,废物,溶剂的使用等。但是,由于IPCC的研究是在发达国家的背景下进行的,因此对发展中国家化石燃料的开发和工业发展所涉及的排放条件没有足够的估计。以我国为例。在能源活动中,除化石燃烧外,我国农村地区仍在很大程度上使用传统生物质作为燃料。因此,在国家计委气候变化对策协调小组办公室发起的“中国进行初次国家沟通的能力建设”项目中,温室气体的排放源被正式划分为能源活动,工业生产过程。和农业。活动,城市垃圾,土地利用变化和林业。
复合碳源又称反硝化营养剂。总氮减排的综合优于市场上的多芯碳源、无水乙酸钠、液态乙酸钠、食品级葡萄糖、和乙酸。主要成分有果糖、蔗糖、水苏糖、棉子糖、微量元素,而单糖比较容易被微生物吸收、转化和利用。当COD浓度大于100万mg/L,密度为1.2g/cm3时,COD中所含的营养物容易被反硝化细菌利用,不易被其他细菌利用,从而减少浪费。具有免费提供的减少总氮的特殊菌株B/C>0.9,是目前市场上少有的减少总氮和碳源的产品。产品特性:浓稠的黑褐色液体,适用范围:适用于各种污水处理厌氧池、脱氮池,用于低碳氮比污水的脱氮。使用方法:用污水或清水稀释2-5次,然后均匀倒入生化池中。
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