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问题,由于有机物含量偏低,抑制厌氧好氧菌增殖,使得氨氮(NH3—N)DE 同化作用下降,大大影响了污水处理厂脱氮效果。 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,碳源是可为污
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问题,由于有机物含量偏低,抑制厌氧好氧菌增殖,使得氨氮(NH3—N)DE 同化作用下降,大大影响了污水处理厂脱氮效果。
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,碳源是可为污(废)水生化处理系统的微生物生长代谢提供营养物的含碳元素化合物。可以通过向缺氧区投加外碳源,以补充碳源的方式提高反硝化速率,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。
碳源投加量计算:
活性污泥法培养一般按C:N:P/100:5:1计算。实际投加量按COD比例计算居多。
碳源投加计算方式:
C=V*G/X
C—碳源投加量
V—池内水量或者有效池溶
G—需要补充COD差值
X—碳源换算成的COD量
物料:工业葡萄糖、面粉、甲醇、蔗糖、醋酸钠等等。
工业葡萄糖:X=1.066g,1g葡萄糖可换算成1.066gCOD。
甲醇:X=1.1877g 1ml甲醇换算成1.1877gCOD,1g甲醇换算成1.5gCOD
蔗糖:X=1.123g,1g蔗糖换算成1.123gCOD
醋酸钠:X=0.78g 1g醋酸钠换算成0.78gCOD
3、氮源投加计算方式:
N=V*G/Y
N—氮源投加量
V—池内水量或者有效池溶
G—需要补充N差值
Y—N换算成的N量
物料:尿素、硝酸钠、硝酸钾等
尿素含N量46.7%,添加1gN需要投加尿素Y=1/0.467=2.1g
硝酸钠含N量16.5% ,1gN需要投加硝酸钠Y=1/0.165=6.06g
4、磷酸盐投加计算方式:
P=V*G/Z
P—磷源投加量
V—池内水量或者有效池溶
G—需要补充P差值
Z—p换算成的P量
物料:磷酸二氢钾、磷肥
磷酸二氢钾含p量13.6%,添加1gP源,需要投加磷酸二氢钾Z=1/0.163=7.35g
碳源、氮源、磷源可以选择的材料特别多,甘度这里简单介绍一些。
保证污水运行的稳定性投加碳源目的是为了脱氮,因此在选择碳源的时候,要兼顾污水处理厂的运行稳定,如尽可能的避免污泥膨胀、出水COD升高、亚硝基氮累积等。碳源的选择,不是单纯的经济帐,而是与稳定运行实际相紧密结合的。科学的选择碳源,才能有效地降低污水处理厂的运行成本和污水处理厂的稳定运行。