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微生物补碳剂复合碳源污水降总氮 反硝化,也称脱氮作用,反硝化细菌在缺氧条件下,还原硝酸盐,释放出分子态氮(N2)或一氧化二氮(N2O)的过程。参与这一过程的细菌统称为反硝化菌。反硝化菌是一类化能异养兼性缺氧型微生物,其反应需在缺氧的条件下进行,反应过程中的反硝化菌利用各种有机物作为电子供体,以硝酸盐作为电子受体而进行缺氧呼吸。在废水的生化处理反硝化工艺段,反硝化菌生存环境必须保证合适的碳氮比例以及合适的生长因子和微量元素。但在实际的废水生化处理过程中,由于反硝化前段已经去除大部分有机物,致使废水碳氮比例失调,且废水缺乏反硝化菌的生长因子和微量元素。 目前,常用的外加碳源较单一,只含一种成分如蔗糖或葡萄糖等,而微生物群是一群复杂的处于不同生长阶段的微生物的集合,单一碳源的补充并不能满足各个阶段微生物的营养需要;同时,根据水质外加氮源、磷源、生长因子和微量元素,需要多套加料设备,不仅增加占地面积、维修维护非常不便,并且非专业人员无法掌握配比 复合碳源(复合微生物补碳剂):适用于污水厂的应急投加处理,满足水质排放要求的同时达到 经济效果,是一种稳定的低成本碳源补充剂。 碳源补充剂的主要作用是去除总氮,兼具几种外加碳源药剂的优点,化学性质稳定,反硝化速率快,污泥产量低,污泥菌种适应快,脱氮效果好,处理成本低于其他几种常规碳源药剂,适用于污水厂的应急投加处理,满足水质排放要求的同时达到大经济效果,是一种稳定的低成本碳源补充剂。
乐水活性炭醋酸钠乙酸钠聚合氯化铝环保科技(西藏分公司)是专业研发和生产各种 柔性/刚性防水套管材料的制造企业。研发实力雄厚,获得多项专利,被授予“西藏高新技术企业”。
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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。
复合碳源 在部分有色金属的冶炼,精炼,氟硅 ,农, 不锈钢酸洗及硅类电器零件的是酸洗等生产过程中产生的废水会产生含氟的废水,因其工艺的不同水中氟的含量及其形态也不同。含氟废水的法分为混凝沉淀法和吸附法两类。混凝沉淀法可选用除氟剂搭配酰胺通过实验确定使用量,并在实际生产中调节投加量。吸附法可选用除氟滤料磷灰石进行吸附。除氟剂在生产过程中具有设备简单,反应速度快,投加即可见效,无需复杂调试。并且性高,可代替PAC,起到助凝作用,降低总体成本。 适用于煤矿矿井水、电厂循环水、工业园污水、电子行业、煤化工、氟化工等行业。 轻质发泡水泥是在水泥浆料中加入发泡剂凝固后形成的导热系数低、质轻、隔音性能好的材料,发泡后的发泡混凝土也叫发泡砼,特别适用于温水管道式地板采暖工程中的隔热层,发泡水泥施工具有隔热保温和耐冲击性能优越、与地面结构层整体性好及稳定性好等优点,克服了以往采用的板等泡沫隔热材料存在的相关缺点。具有吸收辫低、密度均衡、保持强度是长等优点,是一种无公害无污染及对人体无害的新型产品。发泡水泥作为一种新型地面供暖系统的隔热材料,具有广阔的发展前景。 除氟是指对氟离子进行,一般用于去除水中的氟离子。除氟可采用除氟过滤器、除氟剂等。我们经常用的除氟方法有或阳性化铝法、电渗析法和絮凝沉淀法。 含氟废水常用的方法有混凝沉淀法、离子法、膜过滤法、吸附法。与常规分离方法相比,膜分离过程具有不污染环境、能耗低、效率高、工艺简单等优点,尤其是反渗透(RO)膜分离过程被广泛用于废水的除氟,RO膜对氟离子呈现出高的截留能力,但是膜一般投资大,操作过程复杂,膜使用寿命较短,需要经常更换膜。然后,离子法也有其缺点,会产生过量的再生废液,吸附周期长,且会消耗大量脱附剂,排出大量含盐废水易引起管道腐蚀,材料昂贵、树脂再生困难。与常规分离方法相比,膜分离过程具有不污染环境、能耗低、效率高、工艺简单等优点,尤其是反渗透(RO)膜分离过程被广泛用于废水的除氟,RO膜对氟离子呈现出高的截留能力,但是膜一般投资大,操作过程复杂,膜使用寿命较短,需要经常更换膜。然后,离子法也有其缺点,会产生过量的再生废液,吸附周期长,且会消耗大量脱附剂,排出大量含盐废水易引起管道腐蚀,材料昂贵、树脂再生困难。 混凝沉淀法:对于低浓度含氟废水一般采用混凝沉淀法,利用混凝剂在水中形成正电的胶粒吸附废水中的氟离子,但是混凝沉淀池池体一般比较大、占地面积大,且停留时间长以及产生大量污泥,且出水很难达标等缺点。 膜过滤法:与常规分离方法相比,膜分离过程具有不污染环境、能耗低、效率高、工艺简单等优点,尤其是反渗透(RO)膜分离过程被广泛用于废水的除氟,RO膜对氟离子呈现出高的截留能力,但是膜一般投资大,操作过程复杂,膜使用寿命较短,需要经常更换膜。然后,离子法也有其缺点,会产生过量的再生废液,吸附周期长,且会消耗大量脱附剂,排出大量含盐废水易引起管道腐蚀,材料昂贵、树脂再生困难。 复合碳源在污水的应用 市场上废水所用复合碳源,其主要成分是具有小分子的有机酸类、类、糖类物质,根据污水生化工艺、应用需求、菌 群组成等因素考虑,进行科学配置组成的复合型碳源。污水应用中具有易被微生物吸收利用,减少有机污泥产量,提高污泥 活性的特点。使用场景有: (1)生化启动调试微生物快速生长代谢的原料补充,促进微生物快速生长; (2)缺碳污水,有机碳源补充; (3)生物除磷,碳磷比不足的有机碳源补充; (4)生物脱氮反 外补碳源;