我們的現(xiàn)場實拍視頻將帶您走進碳源供應(yīng)產(chǎn)品的世界,讓您親眼見證其優(yōu)點和特點,為您的購買決策提供有力支持。
以下是:江西新余碳源供應(yīng)的圖文介紹
江西新余碳源包裝與運輸
1 噸桶裝、液袋或槽車運輸。
注意事項:水處理微生物營養(yǎng)劑在運輸過程中應(yīng)有遮蓋物,防止雨淋。本品
儲存于干燥、陰涼、通風(fēng)處,溫度低于 25℃,穩(wěn)定期為 12 個月。
產(chǎn)品指標(biāo)
外觀:為色澤深棕或黑色、呈粘稠狀液體、有芳香味。
說明:本品含有糖類物質(zhì),分子間有較強作用力,粘度較高、色度較深。本品無害,不會對出水顏色產(chǎn)生影響。
表 1. 復(fù)合碳源的分類及具體指標(biāo)
項 目
指 標(biāo)
復(fù)合碳源-1 型 復(fù)合碳源-2 型
有效 COD 含量,mg/L ≥30 萬 ≥20 萬
pH 值(1%水溶液) 6~7 8~10
密度(20℃),g/cm3 ≥1.3 1.2~1.3
江西新余碳源使用方法及用量
投加地點:厭氧池或者缺氧池的進水口。
投 加 量:將本產(chǎn)品通過計量泵等設(shè)備連續(xù)投加至缺氧池(反硝化段), DOs0.5mg/L, 與活性污泥充分混合接觸, 停留時間 2~4 小時, 即可去除水中硝酸鹽氮, 每去除 1g 硝態(tài)氨所需 8-10g 復(fù)合碳源, 具體用量根據(jù)亞硝酸鹽、硝酸鹽深度, 每日處理水量, 停
留時間等評估。具體使用量需視現(xiàn)場水質(zhì)情況,并由技術(shù)人員評估確定。
聚合硫酸亞鐵復(fù)合碳源氯化鋁阻垢劑環(huán)保科技(新余市分公司)充分利用當(dāng)今世界前沿的先進技術(shù)和經(jīng)營管理理念,結(jié)合了中國當(dāng)代 阻垢劑制造技術(shù)的工業(yè)水平,j i力營造積j i、上進、團結(jié)、拼搏、全員學(xué)習(xí)、優(yōu)勝劣汰''的特色企業(yè)文化氛圍,傾力構(gòu)筑的團隊,使企業(yè)實現(xiàn)了超常規(guī)、跳躍式的發(fā)展。
江西新余碳源投加的計算,我一直強調(diào)其實就是單位的換算,這一步,很多小伙伴會算出錯,這個考驗的是高中的物理知識。
不過,筆者把換算過程寫下來,記住這個比例以后就不會出錯了
1PPM=1mg/L=1g/m^3=0.001kg/m^3
通用公式
平常碳源投加公式都不詳細且不統(tǒng)一,本文給大家統(tǒng)一一下:1、除碳工藝:
X=進水量*(20*N差值1-C差值)/碳源COD當(dāng)量其中:X——除碳工藝碳源投加量N差值1——進水氨氮(或TKN)-排放要求的氨氮C差值——進水COD-出水COD2、脫氮工藝:
Y=進水量*(5*N差值2-C差值)/碳源COD當(dāng)量其中:Y——脫氮工藝碳源投加量N差值2——進水TN-排放要求的TNC差值——進水COD-出水COD
除磷工藝:
Z=進水量*(15*TP差值-C差值)/碳源COD當(dāng)量其中:Z——除磷工藝碳源投加量TP差值——進水TP-排放要求的TPC差值——進水COD-出水COD脫氮除磷工藝:
W=進水量*(5*N差值2+15*TP差值-C差值)/碳源COD當(dāng)量其中:W——脫氮除磷工藝碳源投加量N差值2——進水TN-排放要求的TNTP差值——進水TP-排放要求的TPC差值——進水COD-出水COD。
江西新余生物質(zhì)碳源隨著污水脫氮要求的提高,新興起專業(yè)生產(chǎn)碳源的企業(yè),他們通過生物工程原理,對一些糖類、農(nóng)產(chǎn)品廢料等進行發(fā)酵,生產(chǎn)無害的生物制品,主要組分是小分子有機酸、醇類、糖類。其較單一的化學(xué)品更容易被微生物利用,其使用成本比單一化學(xué)品便宜,具備極高的性價比。
但其弊端:
產(chǎn)品的穩(wěn)定性待提高,使用前需對每批次產(chǎn)品當(dāng)量COD進行檢測。
污泥水解上清液
生物轉(zhuǎn)化揮發(fā)酸VFA 來源于污泥水解的上清液,由于水解所產(chǎn)生的 VFA 擁有很高的反硝化速率,碳源可以直接由污水廠內(nèi)部提供,在污泥減容的同時還減少了碳源運輸方面的問題,所以它是目前比較有優(yōu)勢的碳源。
復(fù)合碳源, 含微生物促升劑, 含微生物微量元素, 更適合微生物生長和繁育, 更加的處理水中污染物, 在細胞體內(nèi)進行反硝化時作為電子供體, NOx-N 為電子受體, 其生化途徑具有多條途徑, 不會受到某些途徑中關(guān)鍵酶的影響, 減少了碳源用于其它代謝途徑的損耗。
在厭氧環(huán)境下, 通過發(fā)酵得到乙酸鹽和丙酸鹽, 同時將 VFAs 轉(zhuǎn)化成 PAH, 并伴隨著正磷鹽的釋放。其次, 厭氧條件下, 無論是否有正磷鹽的釋放, 有機高分子都將終被轉(zhuǎn)化成PAH, 復(fù)合碳源通 過促進聚磷菌和反硝化聚磷菌在厭氧、江西新余附近好氧交替狀態(tài)下迅速生長, 使其好氧吸磷量大大超過厭氧釋磷量, 即增強微生物對磷的內(nèi)吸收, 并在好氧末端通過對富磷污泥的排放, 達到除磷的效果。
反硝化菌是屬于異養(yǎng)型兼性厭氧菌, 在缺氧的條件下以 NOx-N 電子受體, 以有機物為電子供體, 反硝化菌利用碳源將亞硝酸鹽氨, 硝酸鹽氮還原成氣態(tài)氨(N2). 復(fù)合碳源作為有機物為電子供本, 可有效的給反硝化菌提供能量, 加強反硝化反應(yīng)進行脫氮。
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