碳源投加量的计算碳源
在缺氧反硝化阶段,污水中的硝态氮( NO3-N) 在反硝化菌的作用下,被还原为气态氮(N2) 的过程。反硝化反应是由异养型微生物完成的生化反应,它们在溶解氧浓度低的条件下,利用( NO3-N) 中的氧作为电子受体,有机物( 碳源) 为电子供体。
在实际工程中,若进入反硝化段的污水BOD5∶N < 4∶1 时,复合碳源价格,应考虑外加碳源,BOD5 /N≥4,可认为反硝化完全。当碳源不足时,广灵碳源,系统投加的碳源量可根据对应去除的硝态氮量进行计算,计算公式如下:
投加量X = ( 4-CBOD5 /Cn) × Cn/η
其中:
CBOD5:进水的BOD5浓度,mg /L;
Cn:进水的TN浓度,mg /L;
η:投加碳源的BOD5当量。
碳源的BOD5当量为0.52(mgBOD/mg 碳源),故当投加碳源作为碳源时,计算公式如下:
投加量X = ( 4-CBOD5 /Cn) × Cn /0.52
?碳源作为碳源的利与弊碳源
碳源作为碳源的利与弊碳源
碳源又名碳源在污水处理中作为外加碳源使用十分普遍。在总氮偏高,碳氮比远远低于理论计算中的5:1时,就需要投加外来碳源来满足微生物脱氮需求。理论上碳源非常适合作为微生物的外来营养剂。
碳源无色无味,易溶于水,易被微生物降解吸收,脱氮效果稳定,可缩短反硝化反应时间,在传统碳源中非常受欢迎。
但在实际应用中,碳源价格,碳源的产泥量较大,且价格略高,市面上容易出现质量参差不齐产品,导致碳源补充效果不佳。
碳源碳源
碳源的优点在于它能立即响应反硝化过程,能用作水厂运行时的应急处理。
碳源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,碳源使用方法,由于价格较为昂贵,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,将碳源应用于污水处理厂的大规模投加几乎不可能。
无色透明或白色颗粒结晶,在空气中可被风化,可燃。123℃时失去结晶水。但是通常湿法制取的 有醋酸的味道。水中发生水解。
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