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济南厌氧池用碳源乙酸钠

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济南厌氧池用碳源乙酸钠


  上述问题严重影响污水处理的效率,能否有效解决关系着城市水循环是否能够继续健康运行。有研究者提出,应该加大资金投入力度,完善污水的二次利用,使用效率;其次,应大力污水处理技术的创新水平,做到技术与污水现状的齐驱并进,完善管网配套设施,做好污水处理的基础工作。


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。济南厌氧池用碳源乙酸钠当投加量为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。济南厌氧池用碳源



  3)在厌氧-缺氧-好氧交替运行下,丝状菌不会大量繁殖,SVI一般100,不会发生污泥(4)污泥中磷含量高,一般为2.5%以上。5)脱氮效果受混合液回流比大小的影响,除磷效果则受回流污泥中夹带DO和态氧的影响,因而脱氮除磷效率不可能很高。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;





济南厌氧池用碳源污水处理中的作用: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。

  那么当原污水中的碳源不足以支撑反硝化菌的消耗时,也就是反硝化中碳源供应不足时,就会使反硝化速度,这是因为当有机碳供应不足时,反硝化就会利用自身的原生质进行内源反硝化作用,反硝化的活性和数量,反硝化作用减弱甚至停止。



 

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