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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。 ? ?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、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。污水处理搭配总氮菌101使用,能有效生化效率,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%,、无害、生物友好。



与其他碳源相比,复合碳源有哪些优势? 在处理需要脱氮的脱氮废水时,往往是由于缺乏碳源,导致脱氮去除率低,出水中TN过多。因此,增加碳源已成为目前 适合实践的手段。目前常见的碳源有甲醇、醋酸钠、面粉、葡萄糖等。 复合碳源blq-730由多种复合糖通过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。 1、缩短驯化时间可以缩短停滞期,快速适应新环境 2、高生物利用度促进反硝化和反硝化异养细菌的快速繁殖 3、节省50%的碳源用量,有效COD含量高,专为反硝化细菌量身定制,性价比一般优于甲醇、乙醇、淀粉、葡萄糖、醋酸、醋酸钠等传统碳源 4、碳源成本降低40%,、无害、生物友好 一般认为,甲醇作为外部碳源具有运行成本低、污泥产生量小的优点。当甲醇的碳源不足时,亚硝酸盐积累。以甲醇为碳源的反硝化速率比以葡萄糖为碳源的反硝化速率快3倍, 碳氮比(COD∶氨氮)为2.8~3.2。 从目前的研究来看,当使用甲醇作为碳源时,c/n>5可以获得更好的结果,但其缺点包括三点: 1、作为化学药剂,成本较高; 2、反应时间慢,甲醇不能被所有微生物使用。添加甲醇时,需要一定的适应期,直到其充分富集并充分发挥其作用。用于污水处理厂应急碳源注入时,效果较差; 3、甲醇有一定的毒性作用。长期使用甲醇作为碳源也会对尾水排放产生一定影响。 乙酸钠的优点是,它可以立即响应脱氮过程,并可作为水厂运行期间的应急处理。 由于乙酸钠是一种小分子有机酸,因此反硝化细菌易于使用,且反硝化效果 。然而,由于价格相对昂贵,污泥产量高,而目前污水厂的污泥处理也是一个主要问题,因此醋酸钠几乎不可能应用于污水处理厂的大规模加药。 在糖中,面粉、蔗糖和葡萄糖是主要的。由于葡萄糖是简单的糖,目前有许多研究。当碳源充足时,葡萄糖为碳源的 碳氮比甲醇为碳源的6:1~7:1要高得多。碳源类型对硝态氮的比还原速率影响不大,对亚硝酸盐氮的比积累速率影响较大。在本研究中,只有葡萄糖没有发现累积现象。 以葡萄糖为代表的糖作为附加碳源的处理效果良好。然而,作为一种多分子化合物,它容易引起细菌增殖,导致污泥膨胀,增加出水中的COD值,影响出水水质。同时,与乙醇碳源相比,糖更容易产生亚硝酸盐氮的积累。




工业葡萄糖、乙酸钠、复合碳源这三种类型的产品,既然说这三种产品都能做碳源使用,那么它们之间的区别在哪儿,哪种产品更好或是效果更出色呢? 首先说工业葡萄糖,这个产品呢又叫全糖粉,外观是白色固体,那么它的特点有哪些呢? 就是它易溶于水,这种产品呢水解快、聚团密实、沉降快;其次来说它受水温变化的影响小,也能满足在流动过程中的某些要求,可以有效去除水中的游离态铝离子;再者呢就是这种产品可以作混凝剂使用,使用的时候用量少、效果好,能节约很多费用。 其次来说乙酸钠,乙酸钠这种东西呢外观呈白色结晶粉末,耐光耐热易溶于水;再者呢该产品对抑制某些细菌的繁衍有很强的作用,比如说引起食物腐败的酵母菌、霉菌等;然后就是乙酸钠相对稳定性高,在很多情况下都能正常使用,没有啥特殊要求; 就是说乙酸钠性高,这种产品是已经获得世界认可的的食物保鲜剂。 说一下复合碳源,这种产品的特点就多了,具体体现在哪儿呢?首先它的反应速度快,时间短PH适应范围较广;其次该产品去除率高、用量少,无需混凝沉淀,投加药剂即可去除氨氮,同时也可以辅助去除COD及脱色、除味;当然重要的一点特点就是,这种产品使用后没有二次污染,很大程度上打消了使用之后的顾虑。 既然说过这三类碳源的特点了,那么我们接下来就看看这三种产品作为碳源使用时各自的优缺点。 首先来说工业葡萄糖,这种产品来源广泛,99%含量的工业葡萄糖COD在90万以上,这就使得它可以按需调配成30到90万COD的碳源产品。而且这种产品作为碳源使用能被微生物分解吸收,能更好的培育细菌,改善污泥的亲和性,比尿素效果要快。缺点呢也算明显,这种产品虽然适应性强,但是因为是固体产品,所以一般要先进行溶解然后在进行投加,折旧单只人力费用和设备投入的增加。而且在使用过程中,工业葡萄糖会比其他碳源更容易引起污泥膨胀、污泥量增加等,所以也就造成了对于污泥产量大、处置难的厂家很不友好的局面。 再来说乙酸钠,乙酸钠水解后可以更容易被微生物降解,所以硝化反应时间也快,能作为应急碳源使用。缺点是乙酸钠对比其他碳源来讲,在单位重量内提供的COD量少,单价相对较高。又因为这种产品能被多种微生物利用,包括非目标菌群,所以也就导致一定程度上的浪费,同时也会导致生化系统的抗冲击能力下降。 说的是复合碳源,复合碳源这种产品性价比是比较高的,首先它的成本低、利用度高,能够在确保成本的同时将废水处理成本降低很多,同时跟葡萄糖这种产品相比,污泥的产出率较低,所以处理污泥的成本也就更低, 就是这种产品添加时一般不需要手动配置,在控制用量的同时也避免碳源的浪费,还有就是它的凝固点低,这也是一个比较好的优势。



复合碳源碳源的类型及其优缺点(碳源有哪些类型) 目前市场上常用的碳源包括甲醇、醋酸、乙酸钠、面粉、葡萄糖、生物质碳源、污泥水解上清液、啤酒废水和垃圾渗滤液等。在应用过程中,需要根据实际工程情况选择合适的碳源。本文比较了各种常用的碳源,并分析了它们的优缺点: (一)甲醇 一般认为甲醇作为外碳源具有运行成本低、污泥产率低的优点。当使用甲醇作为碳源时,当碳氮比> 5时,可以获得更好的碳氮比> 5的结果,但是有三个缺点: 1.作为化学药剂,成本相对较高; 2.反应时间慢,甲醇不能被所有微生物利用。加入甲醇需要一定的适应期,直至完全富集,充分发挥其作用。用于污水处理厂应急碳源添加,效果不佳。 3.甲醇具有一定的毒性作用,长期使用甲醇作为碳源也会对尾水排放产生一定的影响。 (二)乙酸钠 乙酸钠的优点是可以对脱氮过程立即做出反应,可以作为水厂的应急处理。 一般认为乙醇的脱氮率不如甲醇高,但由于,污泥产量与甲醇相近,可考虑作为甲醇的替代碳源。以乙醇为碳源,硝酸盐为电子受体时, C/N=5,碳源缺乏会引起亚硝酸盐积累。 使用乙酸钠时应考虑以下三个缺点: 1.乙酸钠多为20%、25%、30%的液体,由于其当量COD低,运输成本高,无法长距离运输。 2.污泥产量大,污泥处理成本增加; 3.价格比较高,所以在污水处理厂大规模添加乙酸钠几乎是不可能的。 (三)葡萄糖 葡萄糖作为代表性的碳水化合物,作为外部碳源具有良好的治疗效果。但作为一种多分子化合物,容易引起大量细菌繁殖,导致污泥膨胀,增加出水COD值,影响出水水质。同时,与酒精碳源相比,碳水化合物更容易产生亚硝酸盐氮积累。因此,不建议大量使用葡萄糖作为外部碳源。 缺点: 1.需要现场配制成溶液,劳动强度大,投加精度差,不能用于大型污水处理厂。 2.工业葡萄糖含有很多杂质,食品葡萄糖价格昂贵。 (四)生物质碳源 随着废水脱氮要求的提高,出现了一家专门从事碳源生产的新企业。他们通过生物工程原理,发酵一些糖类和农业废弃物,生产无害的生物制品,其主要成分是小分子有机酸、醇类和糖类。与单一化学品相比,更容易被微生物利用,使用成本也比单一化学品便宜,因此具有极高的性价比。 缺点: 产品稳定性有待提高,使用前需要检测每批产品的当量COD。 (五)污泥水解上清液 生物转化挥发性酸VFA来自污泥水解上清液。由于水解产生的VFA反硝化速率高,碳源可以直接由污水处理厂提供,减少了污泥量和碳源输送的问题,是目前比较有利的碳源。 目前,关于污泥水解利用作为外源碳源的研究有很多不同的结论,但普遍认为污泥水解利用作为反硝化碳源是一种有价值的方法。 此外,如果水解污泥直接作为外碳源,还应考虑污泥水解过程中氮磷的释放。如果这部分氮磷以碳源的形式加入污水中,必然会增加污水处理厂的氮磷负荷。如何解决这一问题是污泥水解液利用的另一大难题。




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