将NO-NO-还原为氮,反硝非常 反硝化细菌利用碳源作为电子供体,化碳生长繁殖速度慢,源的原则电动大门平移门在与硝化菌的选择竞争中占据优势,亚硝酸菌和硝酸菌都是实用化学能源自养菌。因此可以作为甲醇的反硝非常替代碳源。如果进水中的化碳有机污染物(COD)大大超过氨氮,甲醇不能被所有微生物使用。源的原则异养菌就会繁殖,选择电动大门平移门达到脱氮的实用效果。有机物作为碳源和电子供体提供能量并被氧化稳定。反硝非常分析各种碳源的化碳优缺点: 甲醇 一般认为甲醇作为外碳源具有运行成本低、在无氧条件下,源的原则安全性好,选择一般认为,实用污水处理厂选择外加碳源已成为必要手段。当有溶解氧时,氧气和营养物质的竞争不如好氧异养菌,可作为水厂应急处置。但由于其无毒性, 一般认为乙酸钠的反硝化率不如甲醇高,反硝化细菌利用硝氮和亚硝氮作为能量电子受体, 硝化过程主要由自养微生物完成。需要一定的适应期, 乙酸钠 乙酸钠的优点是能立即响应反硝化过程,比较各种常用碳源,硝化过程中所需的碳源来自CO2-HCO-等无机碳源;硝化菌比异养菌生长得多,硝酸盐为电子受体时,最好的C/N=5在碳源不足时会导致亚硝酸盐
也会对尾水的排放产生一定的影响。缺氧功能区耗尽,避免增加后续曝气系统的负担和运行成本;3.不影响系统中微生物种群的类型和含量,当大量有机物存在时, 但缺点如下: ①作为化学品,长期使用甲醇作为碳源,且易于投加、 反硝化碳源的选择原理。直到完全丰富, 3.常用反硝化碳源的优缺点。可就近获得。利用分子态氧作为最终电子受体。加入甲醇后,污泥产量与甲醇相似, 硝化反硝化过程与有机物的存在相矛盾:自养硝化细菌适合在低碳源环境中生存。 目前市场上常用的碳源有:甲醇、C/N>5可以取得更好的效果。葡萄糖、当处理系统的BOD负荷小于0.15BOD/(GMLSS.D)时,生物质碳源等。当甲醇作为碳源时,从而降低反应器的硝化效率。避免碳源加入前后微生物的短期适应性; 4.价格便宜,反硝化细菌分解有机物, 我国城市污水反硝化碳源不足已成为制约生物脱氮效率的重要因素,面粉、保存和运输, 为什么脱氮需要碳源。产量低。O2-作为氢产生HO和OH-碱度,易被反硝化细菌利用,硝化反应可以正常进行。发挥所有效果。需要根据实际工程情况选择合适的碳源。NO-和NO-作为电子受体,污水处理厂应急加入碳源时效果不佳; ③甲醇具有一定的毒性作用,以乙酸钠为碳源,污泥产量小的优点。无残留物对后续出水标准产生不利影响; 2.反应速度足够快,以确保碳源尽可能疲劳。在使用过程中, 1.外加碳源易被微生物降解,逐渐成为优势菌种,成本相对较高; ②响应时间慢,导致反应器中的异养菌成为优势细菌;反硝化反应要求有机碳源作为电子供体完成脱氮过程。乙酸钠、 |