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浙江产甲烷菌碳源 信息推荐 普罗生物技术供应

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所在地: 上海市
***更新: 2021-06-24 07:50:39
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碳源投加量的确定:1乙酸钠。根据文献,在污水中加入乙酸钠作为碳源,碳氮比在4.6时,可以达到稳定的脱氮效果,而且它的水解物为小分子有机物,能容易被微生物降解,反硝化响应时间快,而且无毒,能作为应急碳源。但是,它价格较贵,产泥率高,对污水厂的污泥处置会带来了一定的压力。2.工业葡萄糖。有研究经过实验发现,工业葡萄糖的理想碳氮比在6.4~7.5,比甲醇大得多,而且它是多分子有机物,不易被微生物所利用,容易导致出水中COD的上升,同时与甲醇、酒精相比,浙江产甲烷菌碳源,浙江产甲烷菌碳源,葡萄糖更易出现亚硝态氮的累积,因此,浙江产甲烷菌碳源,不建议大量使用葡萄糖作为碳源。复合微生物碳源的特点:主要成分是多种单糖、氨基酸、微量元素、二元醇等。浙江产甲烷菌碳源

污水处理中碳源如何选择:甲醇:普遍认为甲醇作为外碳源具备运作花费低和淤泥生产量小的优势。当碳源不足时,亚硝酸盐就会积累。甲醇为碳源的反硝化速率是葡萄糖为碳源的3倍,较佳碳氮比(化学需氧量:氨氮)为2.8 ~ 3.2。根据目前的研究,当C/N> 5时,甲醇作为碳源可以取得更好的效果,但它有三个缺点:①作为有机化学药物,成本费相对性较高;②响应时间慢,甲醇不能被所有微生物使用。甲醇加入后,需要一定的适应期,直至完全富集,充分发挥其全部作用,用于污水处理厂紧急碳源加入时效果不佳。③甲醇有一定的毒性作用,长期以甲醇为碳源,对尾水的排出也有一定的影响。浙江产甲烷菌碳源新型碳源的优势:缩短驯化时间‘普通碳源或者乙酸钠需要10-15天。

碳源投加量的确定:各类碳源投加量都有一个相应的范围,以下为经验数据,可以通过实际情况确定碳源的投加量,但要在实际运行中要兼顾到亚硝态氮的累积和产泥率:(1)甲醇:在甲醇投加量不足的情况下,会出现亚硝态氮的累积,理想的COD/N为4.3~4.7。有文献提到,甲醇为碳源时理想的COD/N为4.3~10.6。从实验结果发现,甲醇为碳源时,理想的投加量碳氮比大于5时,反硝化才能进行完全,硝态氮去除率可达95%,产泥率在0.35左右。(2)乙酸钠:根据文献,在污水中加入乙酸钠作为碳源,碳氮比在4.6时,可以达到稳定的脱氮效果,而且它的水解物为小分子有机物,能容易被微生物降解,反硝化响应时间快,而且无毒,能作为应急碳源。但是,它价格较贵,产泥率高,对污水厂的污泥处置会带来了一定的压力。

碳源的分类 以IECD和IEA共同于1991年初提交的温室气体清单编制方法的报告为基础,经IPCC等组织合作,历时5年修改和完善,较终对碳源做了较为详尽的分类。主要将其分为能源及转换工业、工业过程、农业、土地使用的变化和林业、废弃物、溶剂使用及其他共7个部分。但因IPCC的研究是在发达国家的背景下产生的,因此对发展中国家的化石燃料和工业发展所涉及的排放状况没有足够的估计。以我国为例,在能源活动中,除化石燃烧的燃烧外,由于我国农村很大程度上还是以传统的生物质为燃料的。碳源的分类主要将其分为能源及转换工业、工业过程、农业。

未来反硝化外加碳源的发展可能主要分为以下几个方向:(1)新物质的开发:随着化工和材料科学的发展,越来越多的有机物作为潜在碳源的反硝化性能未被研究,相信其中必然有合适的碳源可供选择;(2)复合碳源的研发:各种现有碳源之间按照不同物质、比例、方式、条件进行复合,调配出具有高 COD 含量、低使用量、不结晶、无残留、无毒性的高性能新型碳源;(3)废物(液)预处理工艺的改进:有机废物(液)的回收利用也是未来碳源来源的趋势之一,但必须考虑其安全性和绿色性,故预处理工艺的改进对原生废物(液)碳源利用至关重要。新型碳源的优势:低温快起功能。浙江产甲烷菌碳源

新型碳源的优势:普通碳源在温度较低时容易结晶,受盐度、PH值影响会严重降低效果。浙江产甲烷菌碳源

为缓解和控制水体的富营养化,国家制定的污水排放标准越来越严格,然而,当前大部分污水处理厂普遍存在低碳相对高氮磷的水质特点,由于有机物含量偏低,采用常规脱氮工艺无法满足缺氧反硝化阶段对碳源的需求,导致反硝化过程受阻,并克制厌氧好氧菌增殖,使得氨氮(NH3—N)DE 同化作用下降,很大影响了污水处理厂脱氮效果,尤其进入低温季节情况更为严重。为了解决这一问题,一方面可以通过增加反消化缺氧区的体积,延长反消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消化速率,实践证明,投加碳源是污水处理厂解决这类问题的重要手段。浙江产甲烷菌碳源

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