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通化厌氧池用碳源三水醋酸钠

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通化厌氧池用碳源三水


2.经济性:酸钠来源广泛,价格相对较低,使得其在水处理中的应用具有较高的性价比。此外,其在水处理中的用量相对较少,能够有效地处理成本。3.性:酸钠具有多种功能,能够同时起到阻垢、缓蚀、分散和螯合等多种作用,使得其在水处理中具有较高的效率。


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。通化厌氧池用碳源三水当投加量为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。通化厌氧池用碳源



  生产中的废水可以通过生物处理进行分解和去除。生化处理需要建立的微生物群落,将废水中的有机物分解成为可以被微生物吸收的无机物,达到净化水质的目的。其中常见的是活性污泥法和厌氧池处理法。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;





通化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。

  在生物脱氮中,涉及到氨化反应、硝化反应、反硝化反应三个阶段,废水中的氨氮被硝化菌硝化,转化成亚盐和盐,然后在反硝化菌的作用下发生反硝化作用,盐将被作为细胞呼吸中氧化简单碳水化合物的供氧体,被反硝化还原为大气中。



 

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