浙江污水处理品质售后无忧

时间:2020年05月24日 来源:

      碳是构成微生物细胞的重要物质,参与活性污泥处理的微生物对碳源需求量较大,一般以BOD5计,不应低于100mg/L。生活污水碳源比较充足,对于一些碳源不足的工业废水则应补充碳源,如葡萄糖或是淀粉等,当然我公司出品的生物碳源也是非常适用的。

      氮是组成微生物细胞内蛋白质和核酸的重要元素,氮源可来自NH3、NO3等无机氮化合物,也可以来自尿肽氮化合物、蛋白质胨(音dong)以及氨基酸、苯胺等有机含氮化合物。生活污水中氮源充足,不需要另行投加;工业废水则应考虑含氮是否充足,必要时可投加尿素、铵等。


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1. 温度

反硝化细菌对温度变化虽不如硝化细菌那样敏感,但反硝化效果也会随温度变化而变化。温度越高,硝化速率也越高,在30~35℃时,DNR 增至比较大。当低于15℃时,反硝化速率将明显降低;至5℃时,反硝化将趋于停止。

2.pH 值

pH 值是反硝化反应的重要影响因素,对反硝化**适宜的pH 值是6.5~7.5,在这个pH 值的条件下,反硝化速率比较高,当pH值高于8或者低于6时,反硝化速率将大为下降。

3.外加碳源

反硝化菌是属于异养型兼性厌氧菌,在厌氧的条件下以 NOx-N

为电子受体,以有机物(有机碳)为电子供体。由此可见,碳源是反硝化过程中不可少的一种物质,进水的 C/N 直接影响生物脱氮除氮效果的重要因素。一般 BOD/TKN=3~4,有机物越充分,反应速度越快,当废水中 BOD/TKN 小于 3 时,需要外加碳源才能达到理想的脱氮目的。因此碳源对反硝化效果影响很大。反硝化的碳源来源主要分三类:一是废水本身的组成物,如各种有机酸、淀粉、碳水化合物等;二是废水处理过程中添加碳源,一般可以添加附近一些工业副产物,如乙酸、丙酸和甲醇等;三是活性污泥自身死亡自溶释放的碳源,称为内源碳。


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 华东某市政污水处理厂日处理水量4.5万立方米,执行《城镇污水排放标准GB18918-2002》一级A排放标准。进水总氮50-60mg/L,因进水C/N不足以满足反硝化所需碳源,该市政污水处理厂原来一直使用20%液体乙酸钠作为外投反硝化碳源,但是乙酸钠价格波动大,长期使用吨水处理成本较高,公司一直在寻找更具性价比的碳源替代乙酸钠。绵津环保技术主管与客户充分沟通现场工况,经过反复小试、生产性试验,验证绵津Bio Max®-Carbon碳源完全具备替代乙酸钠作为反硝化碳源的可行性。使用绵津Bio Max®- Carbon新型碳源,系统出水总氮稳定在7-9mg/L。经过成本核算,吨水成本比使用乙酸钠节省了8%以上。

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通常,Bio Target Floc系列靶向剂直接投加至好氧池出水端;在特殊情况下,可投加至缺氧段和好氧池进水端。 关于污水处理问题,绵津环保为您推荐质量的解决方案。


溶解氧

反硝化是异养兼性厌氧菌,只有在无分子氧而同时存在硝酸和亚硝酸离子的条件下,它们才能利用这些离子中的氧进行呼吸,使硝酸盐还原。如反应器内溶解氧较高,将使反硝化菌利用氧进行呼吸,反硝化菌体内硝酸盐还原酶的合成,或者氧成为电子受体,阻碍硝酸盐的还原。但是,另一方面,在反硝化菌体内某些酶系组分只有在有氧条件下,才能合成,这样,反硝化菌以在厌氧、好氧交替环境中生活为宜,溶解氧应控制在 0.5mg/L。

针对以上脱氮影响因素,绵津环保科技(上海)有限公司推出的总氮去除菌Micro

Boost®-Den,它是从大自然中筛选的生物制剂、酶制剂和营养物质专业配比组成,主要用于提高污水处理系统的总氮去除能力,通常用于厌氧或缺氧区域。常规的污水处理系统脱氮除磷效率都不高。在此情况下,Micro

Boost®-Den能够帮助系统提高污水系统对总氮的去除能力。Micro

Boost®-Den作用:1、提高总氮的去除,提高低温条件下的运行;2、提高BOD的去除,Micro Boost®-Den在兼性条件下能够去除BOD;3、能够提高难降解有机物的去除能力(比如胺类)。





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通过硝化反应之后,产生的NO3-N 和 NO2-N,通过反硝化作用使硝态氮转化成氮气,而逸入大气。 由此可见,进行生物脱氮可分为氨化-硝化-反硝化三个步骤。由于氨化反应速度很快。在一般废水处理设施中均能

完成,故生物脱氮的关键在于硝化和反硝化。 上文已经提到硝化,而反硝化作用是指在厌氧或缺氧DO<(0.3-0.5mg/L)条件下,硝态氮、亚硝态氮及其其它氮氧化物被用作电子受体而还原为氮气或氮的其它气态氧化物的生物学反应。这个过程都是反硝化细菌完成。

进行这类反应的细菌主要有变形杆菌属、微球菌属、假单胞菌属、芽胞杆菌属、产碱杆菌属、黄杆菌属等兼性细菌,它们在自然界中存在。有分子氧存 在时,利用 O2 作为**终电子受体,氧化有机物,进行呼吸;无分子氧存在时,利用 NO3―或者 NO2―进行呼吸。研究表明,这种利用分子氧和 NO3―之间的转换很易进行,即使频繁交换也不影响其反硝化的进行。 大多数反硝化菌能进行反硝化的同时将 NO3―同化为 NH4+而供给细胞合成之用,这也就是所谓同化反硝化。只有当 NO3―作为反硝化菌可利用的氨源时NO3―同化代谢才能发生。



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