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绥化乙酸钠三水乙酸钠cod43万

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  成本:通过投加活性污泥快速启动和,可以避免因长时间低效运行带来的额外能源消耗和其他成本。总结来说,污泥投菌地促进了污水处理的启动和恢复,了处理效能和,并增强了的整体性和抗冲击能力。


帆诺乙酸钠()投放:当乙酸钠投加量为15mg/L时,各参数出口浓度均可达城镇污水处理厂污染物排放GB18918-2002A。绥化乙酸钠三水乙酸钠cod43万当投加量为30mg/L时,厌氧段释磷、好氧段吸磷和缺氧段脱氮速率均,可达到3.54 mgPO43-P/(g MLSS·h) 2.54 mgPO43--P/(g MLSS·h);和1.53 mgNOx-N/(gMLSS·h)。当乙酸钠投加量为9mg/L和15mg/L时,在缺氧段出现反硝化除磷现象,缺氧段吸磷速率分别为0.36mgPO43--P/(g MLSS·h)和0.02(mgPO43--P/(gMLSS·h)。综上所述,乙酸钠的投加量为30mg/L运行将更加可靠。绥化乙酸钠三水乙酸钠



  接着,污水流入缺氧池(DO较低),在这里进行反硝化作用,将盐还原为,从而去除氮。同时,部分有机物被进一步分解,污水进入好氧池(DO2-4mg/L),在好氧条件下,通过好氧菌的作用,将污水中的有机物和氨氮氧化为二氧化碳、水和盐。当前所有城市及县城的污水处要达到排放就需要添加乙酸钠做碳源。



化学式: C2H9NaO5

分子量: 136.08

外 观: 白色或类白色结晶体;





绥化乙酸钠三水乙酸钠污水处理中的作用:为反硝化菌补充碳源,对反硝化污泥进行训化,之后利用缓冲溶液将反硝化中pH值的上升幅度控制在0.5范围内。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COD值也能维持在较低水平。

  投加位置在厌氧池或者缺氧池的进水口,以补充碳源的反硝化速率,但是如果外投碳源过量或选择碳源不当,不但了运行费用,还使污水处理厂COD有超标风险,所以对于C/N比例不的,需要计算好量之后在投加,切勿多投。



 

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