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生物碳源
對(duì)于特定污水處理廠,制約其生物脫氮除磷效果的直接因素是進(jìn)水中的有機(jī)物濃度及其可利用性,為了獲得可靠的生物脫氮效果,進(jìn)水COD/TKN至少要達(dá)到7~8以上,而我國很多污水處理廠COD/TKN卻在3~5之間;對(duì)于EBPR,進(jìn)水COD/TP≥40,可快速降解有機(jī)物(rbCOD)與TP比值至少要在18~20以上,或VFA/TP≥4~7,厭氧區(qū)揮發(fā)性脂肪酸VFA濃度至少要達(dá)到25mg/L,才有可能獲得比較滿意的除磷效果。
污水處理生物碳源如何選?。?/span>
污水處理廠解決低碳源污水處理常用的外加碳源有淀粉、乙鈉等,其中乙鈉均為易降解物質(zhì),本身不含有營養(yǎng)物質(zhì)(如氮、磷),分解后不留任何難于降解的中間產(chǎn)物。而淀粉為多糖結(jié)構(gòu),水解為小分子脂肪酸所需的時(shí)間長(zhǎng),且在水中的溶解性差,不易完全溶于水。
乙鈉作為碳源時(shí)其反硝化速率要遠(yuǎn)高于淀粉。其主要原因在于,乙鈉為低分子有機(jī)酸鹽,容易被微生物利用。而淀粉等高分子的糖類物質(zhì)需轉(zhuǎn)化成甲酸、丙酸等低分子有機(jī)酸等易降解的有機(jī)物,然后才被利用;雖然是快速易生物降解的有機(jī)物,但必須轉(zhuǎn)化成乙等低分子有機(jī)酸才能被微生物利用,所以出現(xiàn)了利用乙鈉作為碳源比用淀粉、進(jìn)行反硝化速度快很多的現(xiàn)象 。
生物碳源處理污水效果
一,采用上式聚溫型管式超聲波污泥分解裝置處理初沉污泥,能夠提高污泥預(yù)分解過程中空化泡崩裂剪力與熱效應(yīng)的協(xié)同作用,有效降低超聲過程中的熱量的耗散,在相同的能量輸入下將會(huì)有更多的能量被用于超聲對(duì)污泥的分解,從而有利于降低污泥處理系統(tǒng)能耗;
二,經(jīng)超聲預(yù)處理后,初沉污泥釋放更多的易降解COD,該污泥經(jīng)離心后,離心液可作為易于聚磷菌群等吸收的廉價(jià)污泥碳源;
三,經(jīng)超聲預(yù)處理-微氧水解后,初沉污泥上清液的COD可大幅提高,污泥水解池上清液內(nèi)的碳源的可生物利用性提升,同時(shí)能夠有效降低污泥體積;
四,裝置和工藝能夠有效改善污泥后處理的工藝效果,解決普通生物脫氮除磷處理工藝中,因碳源不足帶來的生物除磷效率低的問題,解決污泥碳源可生化性差、污泥處置費(fèi)用高、出路難的問題。
生物碳源的物料衡算法
物料衡算法物料衡算是對(duì)生產(chǎn)過程中使用的物料情況進(jìn)行定量分析的一種方法。始于質(zhì)量守恒定律,即生產(chǎn)過程中,投入某系統(tǒng)或設(shè)備的物料質(zhì)量必須等于該系統(tǒng)產(chǎn)出物質(zhì)的質(zhì)量。該法是把工業(yè)排放源的排放量、生產(chǎn)工藝和管理、資源(原材料、水源、能源)的綜合利用及環(huán)境治理結(jié)合起來,系統(tǒng)地、研究生產(chǎn)過程中排放物的產(chǎn)生、排放的一種科學(xué)有效的計(jì)算方法。適用于整個(gè)生產(chǎn)過程的總物料衡算,也適用于生產(chǎn)過程中某一局部生產(chǎn)過程的物料衡算。目前大部分的碳源排碳量的估算工作和基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的獲得都是以此方法為基礎(chǔ)的。具體應(yīng)用中,主要有表觀能源消費(fèi)量估算法和詳細(xì)的燃料分類為基礎(chǔ)的排放量估算法。