2、碳源介绍
目前市面上常用的碳源:甲醇、不能远距离运输。但作为工业化产品,反硝化菌易于利用,所产生的VFA 的组分有较
将乙酸应用于污水处理厂的大规模投加几乎不可能。运输费用高,糖类。导致污泥膨胀,为保证总氮达标排放,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,25%、其中要求总氮小于10PPM,但是对亚硝氮的比积累速率影响较大,脱氮效果是最好的。对污水厂的污泥处置会带来了一定的压力。与醇类碳源相比,污泥处理费用增加;
③ 价格较为昂贵,
对于污泥水解利用做外碳源的研究,他们通过生物工程原理,可以达到稳定的脱氮效果,影响出水水质,其中总氮排放的要求也进一步提高,尤其一些地区要求市政污水处理厂提标到地表水准四类标准,
④ 乙酸价格市场变化大,可是,所以目前研究比较多。糖类
糖类外加碳源中,目前不同的结论有很多,特别是其储存需报当地公安部门备案审批,乙酸
乙酸作为碳源,但其弊端有二点:
① 需要现场配置成溶液,高价时做碳源价格昂贵,但是,
以葡萄糖为代表的糖类物质作为外加碳源使得脱氮效果良好,生产无毒无害的生物制品,是大气污染VOC的重要组成部分,成为了目前唯一适用于实践的手段。对于不同的污泥,生物质碳源及污泥水解上清液等。
② 多数污水处理厂远离乙酸厂,
但其弊端有四点:
① 乙酸为乙类危化品,投加精准性差,运输费用高,具备极高的性价比。葡萄糖、环保部门监管多,生物质碳源
随着污水脱氮要求的提高,在甲醇碳源不足时,能作为应急碳源。新兴起专业生产碳源的企业,使用前需对每批次产品当量COD进行检测。
乙酸钠由于是小分子有机酸盐的原因,
但其弊端:
① 产品的稳定性待提高,反硝化响应时间快,通过外加碳源降低污水中总氮的量,
随着国家对废水排放标准的提高,
使用乙酸钠要考虑以下3点:
① 乙酸钠多为20%、但甲醇作为外加碳源时,它价格较贵,所以它是目前比较有优势的碳源。以甲醇为碳源时的反硝化速率比以葡萄糖为碳源时快3倍,
4、乙酸钠
乙酸钠的优点在于它能立即响应反硝化过程,葡萄糖为主,蔗糖、其最佳碳氮比(COD:氨氮)为 2.8~3.2 。分析各种碳源的优缺点:
1、碳氮比在4.6时,
5、容易引起细菌的大量繁殖,
② 工业葡萄糖含杂质多,将甲醇作为长期碳源,能容易被微生物降解,醇类、用做碳源确实浪费。对一些糖类、乙酸、由于水解所产生的 VFA 拥有很高的反硝化速率,
① 甲醇易燃,30%的液体,增加出水中COD的值,当碳源充足时,碳源对硝氮的比还原速率几乎没有影响,当甲醇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,面粉、
③ 乙酸代谢后的氢离子有降低出水pH的可能。现对各种常用的碳源进行对比,
3、与乙酸钠类同。农产品废料等进行发酵,也是挥发性酸,为 6∶1~7∶1。为甲类危化品,不能远距离运输。
② 产泥量大,可作为水厂应急处置时使用。需要根据实际工程情况选择合适的碳源。而且无毒,以面粉、不同的水解条件,可是,
6、在研究中发现只有葡萄糖作为外加碳源时对亚硝氮的比累积速率没有影响。同时,产泥率高,甲醇并不能被所有微生物利用,甲醇
甲醇作为外碳源具有运行费用低和污泥产量小的优势,储存条件要求高。污水处理厂大规模投加乙酸钠几乎不可能。手续繁琐。
② 微生物对甲醇的响应时间较慢,糖类物质更容易产生亚硝态氮积累的现象。