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为什么对复合碳源除了有效COD含量外,还要求重金属含量呢 复合碳源作为微生物外加营养剂,与其他外加碳源一样,其主含量指标为:有效COD含量(mg/L)。很多人往往也只关注到这里。而实际上,对于微生物营养剂检测项目,除了“主含量指标”外,还有“一般指标”和“生物安全性指标”。一般指标为:“密度”;生物安全性指标则为:重金属含量(主要为砷、铬、镉、铅、汞)。 微生物对生长环境要求比较高,除了温度、PH值外,重金属物质进入生化池中会导致微生物中毒和活性污泥絮体形成、影响微生物菌落结构,导致生化系统污泥中毒、处理效率降低,甚至生化系统崩溃。因此,生化系统处理时需要检测进水水质中的重金属含量外,还需要特别注意所使用的复合碳源等外加产品不带入重金属等污染物。




复合碳源的用途主要有以下几点: 1.广泛用于城市污水、屠宰、食品、金属表面、电镀等行业的生化污水处理。 2.节省50%的碳源,可以缩短停滞期,快速适应新环境,缩短驯化时间 ? ?对比传统碳源,复合碳源有以下优势: ??传统碳源有葡萄糖,醋酸钠,冰醋酸,甲醇等。葡萄糖易被微生物吸收利用,但反应速率较慢,而且其无选择性,因此长期使用可能有助丝状菌繁殖进而造成污泥膨胀;醋酸钠相比葡萄糖,分子量更小,反硝化速率更快,但其COD当量较低,低温易结晶,且可能导致生化系统抗冲击能力下降;冰醋酸也可以作为水处理过程中碳源,但是其具有腐蚀性;甲醇作为碳源,具有较好的可生化性,污泥产量低等优势,但其响应速度较慢,属危险品(易燃易爆且具有一定毒性)不利于储运和使用安全。 ? ?为了突破上述局限,浩宇环保所研发的新型碳源——复合碳源,应运而生。产品能够促进反硝化脱氮异养菌群快速繁殖、提高污水总氮去除效果。对比传统碳源,复合碳源在生物利用性、安全性、用量、价格等方面都有一定优势。 复合碳源含有效COD含量高,针对反硝化细菌专一定制的含糖类物质,性价比普遍优于甲醇、乙醇、淀粉、 葡萄糖、乙酸及乙酸钠等传统碳源。污水处理搭配总氮激活菌101使用,能有效提升生化效率,保证稳定达标。 ?产品可广泛的用于城镇污水处理,屠宰、食品、养殖等行业。关于复合碳源投加点及投加量,一般投加点为厌氧池或缺氧池的进水口,而投加量需视现场水质情况而定,具体由技术人员评估确定。 什么是复合碳源,它的作用是什么? 一类含有碳并可供微生物生长和繁殖使用的营养素统称为碳源。常见的碳源包括糖、油、有机酸、有机酯和小分子醇。那么,什么是复合碳源,它的作用是什么? 复合碳源由多种复合糖的不完全酸水解或不完全酶水解制成。有效COD含量高,易被微生物吸收,可缩短驯化时间,节约成本。 复合碳源可以缩短驯化时间,缩短停滞期,快速适应新环境,具有较高的生物利用度,促进反硝化和反硝化异养细菌的快速繁殖。 节省50%的碳源用量,有效COD含量高。专为反硝化细菌定制。其性价比通常优于传统碳源,如甲醇、乙醇、淀粉、葡萄糖、乙酸和醋酸钠。碳源成本降低40%,无毒、无害、生物友好。


复合碳源作为水稳定剂有什么优点? (1)复合碳源作为循环冷却水的缓蚀阻垢剂,是目前使用的其他缓蚀阻垢剂所无法比拟的,能达到消除污染的效果; (2)复合碳源作为污水处理中的污泥营养源,比尿素快; (3)复合碳源与一般缓蚀剂相反,缓蚀率随温度升高而增加; (4)复合碳源的配位效果明显,适用于钼、硅、磷、钨、亚硝酸盐等多种配方。由于配位效应的影响,缓蚀效果为大大改善; (5)复合碳源阻垢能力的技术要求是对钙、镁、铁盐类具有很强的络合能力,特别是对Fe3有极好的螯合作用;



污水生化工艺复合微生物补碳剂 生物脱氮需要完成硝化和反硝化两个过程。废水中的氨氮必须被硝化或转化成亚硝S盐和硝S盐,然后在反硝化过程中,硝S盐被作为细胞呼吸过程中氧化简单碳化合物的供养体被还原成N气。因此,以去除硝S盐为目标的反硝化过程必须要有易生物降解的碳源存在。其来源包括进水中溶解性BOD、内源反硝化过程中细胞的糜烂物和各类上清液回流等。当进水溶解性有机物不足而脱氮要求很高时,则需要通过补充化学物质以提供反硝化过程所需要的碳源。 该新型复合碳源,为水白色至微黄色液体,PH(1%水溶液)5.0-7.0,适用于城市污水以及工业废水,补充污水中碳源,调节微生物菌种脱氮所需营养比例。 碳源主要有20万cod当量,25万cod当量,30万cod当量,35万cod当量,40万cod当量,45万cod当量,50万cod当量,55万cod当量,60万cod当量等。 该新型复合碳源,生物利用率高,促进反硝化脱氮异养菌群的快速繁殖;有效COD含量高,针对反硝化细菌专门定制,性价比优于甲醇、乙醇、淀粉、葡萄糖、乙酸及乙酸钠等传统碳源; 广 泛适用于城镇污水处理、屠宰、食品、金属表面、电镀等行业废水的生化工艺段的厌氧池或缺氧池的进水口,具体使用量视现场水质情况,由技术人员评估确定。




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新型复合碳源的实际应用效果如何 因城市化进程不断加快,生活污水排放量和富营养化物质增多,导致湖泊、水库富营养化日益严重。目前相关部门已要求污水处理厂首先利用生物脱氮除磷,然后才能将污水排入受纳水体,以防污染环境。硝化反硝化脱氮是高效的生物脱氮技术,目前在污水处理领域有着广泛的应用。在微生物脱氮方面,进行反硝化作用时,异养反硝化菌需消耗做为碳源并提供能量的外加有机物。我国现行污水处理厂,特别在我国南方地区的污水处理厂普遍存在脱氮碳源不足而引起的反硝化效率降低的问题。为了解决这一问题,一方面可以增加反硝化缺氧区的面积,延长反硝化时间来增加脱氮效果,但这种方法需要扩建污水处理厂,基建费用高,可操作性不强;另一方面,可以通过向缺氧区投加外碳源,以补充碳源的方式提高反硝化速率,但是如果外投碳源过量或选择碳源不当,不但增加了系统运行费用,还使污水处理厂COD有超标风险。 目前,国内外对外碳源的投加种类和投加量进行了一系列的研究,发现不同外碳源对系统的反硝化过程影响不同,即使外碳源投加量相同,处理效果也不同。常用的外加碳源主要包括:甲醇、乙醇、葡萄糖、乙酸钠等。甲醇作为碳源时,成本相对较高,响应时间慢,具有一定毒害作用,当用于污水厂应急投加时效果不佳;而乙醇的反硝化速率不及甲醇和乙酸钠;葡萄糖作为外加碳源处理效果不错,可是,他作为一种多分子化合物,容易引起细菌的大量繁殖,导致污泥膨胀,增加出水COD,影响出水水质,同时与醇类碳源相比,葡萄糖更容易产生亚硝态氮积累的现象,所以,并不提倡大量使用葡萄糖作为外投碳源;乙酸钠的优点在于能立即响应反硝化过程,能用于水厂运行时的应急处理,由于是小分子有机酸的原因,反硝化菌易于利用,脱氮效果是 的,但是由于价格昂贵,污泥产率高,且目前污水厂的污泥处置问题也是一个较大的攻关难题,所以将乙酸钠应用于污水厂的大规模投加几乎不可能。 复合碳源药剂由以下重量比组分制成:甲酸钠0.2~1%,乙酸钠4~6%,丙酸钠4~6%,糖类物质40~50%,水3545%;其中,糖类物质为COD>30万毫克/毫升的糖类混合物。 复合碳源药剂,为红褐色液体,PH(1%水溶液)6.0-7.0,涂四粘度(S,20)6.0-20.0,乙酸钠含量,%,≥4.5,COD(mg/L)≥20万,适用于城市污水以及工业废水,补充污水中碳源,调节微生物菌种脱氮所需营养比例,推荐使用剂量:城市污水:100-250公斤液体产品/千吨水,工业废水:≥150公斤液体产品/1千吨水。 碳源投加点:缺氧段;投加方式:将原液先用水稀释成50%浓度的稀释液,使得药剂分散均匀,搅拌均匀后加入废水中。由实验可知:与甲醇、乙醇、乙酸钠、葡萄糖相比,脱氮效果是他们的1.5倍以上,而且在相同除氮效果下,复合碳源药剂投加量仅是甲醇、乙醇、乙酸钠、葡萄糖用量的三分之二,大大提升了脱氮效率,降低了处理成本和污水量,对污水处理提供了较好的技术支撑,获得良好的环境效益。




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