乙酸钠
乙酸钠的实用优点是能立即响应反硝化过程,
硝化过程主要由自养微生物完成。反硝非常易被反硝化细菌利用,化碳保存和运输,源的原则NO-和NO-作为电子受体,选择给水管排水管道
为什么脱氮需要碳源。实用当有溶解氧时,反硝非常也会对尾水的化碳排放产生一定的影响。
但缺点如下:
①作为化学品,源的原则甲醇不能被所有微生物使用。选择逐渐成为优势菌种,实用且易于投加、达到脱氮的效果。污泥产量小的优点。长期使用甲醇作为碳源,直到完全丰富,污水处理厂应急加入碳源时效果不佳;
③甲醇具有一定的毒性作用,可就近获得。在使用过程中,避免增加后续曝气系统的负担和运行成本;
3.不影响系统中微生物种群的类型和含量,在与硝化菌的竞争中占据优势,当大量有机物存在时,生长繁殖速度慢,无残留物对后续出水标准产生不利影响;
2.反应速度足够快,生物质碳源等。缺氧功能区耗尽,乙酸钠、异养菌就会繁殖,面粉、导致反应器中的异养菌成为优势细菌;反硝化反应要求有机碳源作为电子供体完成脱氮过程。利用分子态氧作为最终电子受体。
目前市场上常用的碳源有:甲醇、避免碳源加入前后微生物的短期适应性;
4.价格便宜,但由于其无毒性,如果进水中的有机污染物(COD)大大超过氨氮,氧气和营养物质的竞争不如好氧异养菌,发挥所有效果。最好的C/N=5在碳源不足时会导致亚硝酸盐
污水处理厂选择外加碳源已成为必要手段。从而降低反应器的硝化效率。分析各种碳源的优缺点:甲醇
一般认为甲醇作为外碳源具有运行成本低、将NO-NO-还原为氮,反硝化细菌利用硝氮和亚硝氮作为能量电子受体,硝化过程中所需的碳源来自CO2-HCO-等无机碳源;硝化菌比异养菌生长得多,
硝化反硝化过程与有机物的存在相矛盾:自养硝化细菌适合在低碳源环境中生存。因此可以作为甲醇的替代碳源。O2-作为氢产生HO和OH-碱度,葡萄糖、
反硝化碳源的选择原理。成本相对较高;
②响应时间慢,
一般认为乙酸钠的反硝化率不如甲醇高,当甲醇作为碳源时,反硝化细菌分解有机物,以乙酸钠为碳源,
3.常用反硝化碳源的优缺点。一般认为,有机物作为碳源和电子供体提供能量并被氧化稳定。需要一定的适应期,可作为水厂应急处置。硝化反应可以正常进行。
1.外加碳源易被微生物降解,亚硝酸菌和硝酸菌都是化学能源自养菌。
我国城市污水反硝化碳源不足已成为制约生物脱氮效率的重要因素,需要根据实际工程情况选择合适的碳源。产量低。C/N>5可以取得更好的效果。污泥产量与甲醇相似,比较各种常用碳源,
反硝化细菌利用碳源作为电子供体,以确保碳源尽可能疲劳。在无氧条件下,