乙酸钠作为微生物的补充碳源,对反硝化污泥进行培育,反硝化菌可过量吸附CH3COONa,因此在以CH3COONa为外加碳源进行反硝化时,可将出水COD值也能维持在较低水平。现在醋酸钠的出现就取代了以前的碳源,使用醋酸钠之后的污泥活性更强。
稳定水质上具有重要作用
如果在不同的水源上进行试验,可以先用少量的醋酸钠来求得合适的投放量,通常企业的生产工艺上会以固体和清水1比5的程度进行配对,先去完成溶解的过程再去添加水分进行稀释。
后置反硝化是废水首先经过硝化滤池或滤池的好氧段,出水进入DN滤池或滤池的DN段,后置脱氮技术不利的一面是需要外加碳源,运行成本相对较高,同时如何投加适当剂量的碳,需要可靠的控制和稳定的进水浓度,同时出水需要进行曝气去除过量的碳
醋酸钠主要起到调节污水PH值的作用。它在水中可以水解形成OH-负离子,能够中和水中的酸性离子,比如H+、NH4+等。水解反应式为:CH3COO-+H2O=可逆=CH3COOH+OH-。由此看出在污水处理中,醋酸钠可以调节ph值,起到了很好的污水处理作用,通过调节酸碱度,可以中和污水中的污染物,从而产生沉淀,之后只要再去过滤就行了。
对于城市污水处理厂,一般需要同时脱氮和除磷的工艺,常用除磷技术有化学除磷和生物除磷方法。
1化学除磷+生物滤池处理工艺
生物滤池脱氮除磷工艺对于城市污水处理厂,一般需要同时脱氮和除磷的工艺,常用除磷技术有化学除磷和生物除磷方法。1化学除磷+生物滤池处理工艺采用曝气生物滤池的化学除磷药剂投加点有两种选择,一种是混凝沉淀池预处理,使磷积聚体被分离到沉淀池中,达到污水除磷的目的。该工艺优点是工艺流程简单,控制方便;但药剂耗量较大,剩余污泥较多,同时由于混凝沉淀去除一部分有机物,有可能引起后续反硝化碳源不足。
醋酸钠过饱和溶液的制备500毫升烧杯中加入250克未潮解的醋酸钠晶体(CH3COONa3H2O)和150毫升蒸馏水,用微火加热,不断搅拌,使其完全溶解。趁热将溶液过滤到500毫升洁净并干燥的平底烧瓶中(注意!不能把溶液滴在烧瓶颈部)。静置冷却后,用洁净的橡皮塞将瓶口盖严。 2、过饱和溶液的制备250克晶体(Na2S2O35H2O)置于干燥洁净的平底烧瓶中,用水浴加热,使其溶于结晶水中。静置冷却,用洁净橡皮塞将瓶口盖严备用。 操作: 向瓶中投入同种溶质的小晶体,使晶体迅速布满整个烧瓶。 实验过程中的注意事项: 1、晶种要细小,晶形要好,这样晶体生长缓慢,现象清晰
厌氧段
厌氧段主要是快速厌氧释磷,二沉池中回流污泥中残留的少量NO3-在厌氧段初期很快被反硝化完毕,伴随着水中CODCr的去除,反应器中出现厌氧释磷现象,释磷速率与水中CODCr去除率相对应,厌氧段快速吸收有机物并具有以下特点:
a.由于进水中的有机物为积磷菌提供了呈梯度的高浓度有机物(FM值),使有机物最大可能地被用于厌氧释磷和后续缺氧段的反硝化吸磷脱氮,提高了有机物在生物脱氮吸磷中的利用率。
b.部分CODCr直接以厌氧产物或经缺氧呼吸的形式被去除,降低了后续好氧段需氧化的有机物量,使得该工艺比传统活性污泥法大大节省了供氧量。
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