

重慶韋伯力揚科技有限公司
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培菌碳源批發(fā)-COD培菌碳源-韋伯
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鈉投加量的計算
在缺氧反硝化階段,污水中的硝態(tài)氮( NO3 -N) 在反硝化菌的作用下,被還原為氣態(tài)氮( N2) 的過程。反硝化反應是由異養(yǎng)型微生物完成的生化反應,它們在溶解氧濃度極低的條件下,利用( NO3 - N) 中的氧作為電子受體,有機物( 碳源) 為電子供體。
在實際工程中,若進入反硝化段的污水BOD5∶N < 4∶1 時,應考慮外加碳源,BOD5 /N≥4,可認為反硝化完全。當碳源不足時,系統(tǒng)投加的碳源量可根據(jù)對應去除的硝態(tài)氮量進行計算,計算公式如下:
碳源投加劑量( mg /L) = ( 4 - CBOD5 /Cn) × Cn/η
其中: CBOD5為進水的BOD5濃度,mg /L;
CN為進水的濃度,mg /L;
η 為投加碳源的BOD5當量。
鈉的BOD5當量為0. 52( mgBOD/mg 鈉) [2],故當投加鈉作為碳源時,投加劑量( mg /L) = ( 4 - CBOD5 /CN) × CN /0. 52。
以某污水處理廠改擴建工程為例,設(shè)計處理水量為160 000 m3 /d,設(shè)計出水水質(zhì)達到國家一級A 標準,其進出水水質(zhì)主要指標見表1:
表1 污水處理廠進出水水質(zhì)指標
CODcr( mg /L) BOD5( mg /L) SS( mg /L) TN( mg /L) TP( mg /L)
進水水質(zhì) 750 350 400 70 9
出水水質(zhì)≤50 ≤ 10 ≤10 ≤15 ≤0. 5
本工程中污水廠原建有A 段曝氣池,污水經(jīng)過A 段曝氣池后,BOD5
的去除率按25% 計,故進入反應池污水中的BOD5濃度為262. 5 mg /L,BOD5∶N
= 3. 75 < 4,故應該外加碳源,鈉投加劑量: ( 4 -3. 75) × 70 /0. 52 = 33. 7 mg /L,日投加量為5 384. 6kg /d。
再根據(jù)購置的鈉的純度,即可計算所需的
鈉原料日投加量。
CODcr( mg /L) BOD5( mg /L) SS( mg /L) TN( mg /L) TP( mg /L)
進水水質(zhì) 350 220 150 60 5
出水水質(zhì) ≤30 ≤ 6 ≤5 ≤15 ≤0. 3
碳源投加劑量( mg /L) = ( 4 - CBOD5 /Cn) × Cn/η
其中: CBOD5為進水的BOD5濃度,mg /L;
CN為進水的濃度,mg /L;
η 為投加碳源的BOD5當量。
鈉的BOD5當量為0. 52( mgBOD/mg 鈉)
BOD5的去除率按25% 計,故進入反應池污水中的BOD5濃度為165 mg /L
( mg /L) = ( 4 - CBOD5 /Cn) × Cn/η
=( 4 - 165/60) × Cn/η
=( 4 - 2.75) × Cn/η
=1.25 × Cn/η
=1.25 × 60/0。52
=39mg /L
日進水*碳源投加劑量( mg /L) 1000 m3 /d *39mg /L=39kg /d
利用序批式反應器,CH3COONa唯碳源,反硝化污泥進行50 d期馴化,利用緩沖溶液反硝化程pH值升幅度控制0.5范圍內(nèi),研究同碳氮比反硝化規(guī)律結(jié)表明,論碳源否充足,反硝化程氮鹽氮變化趨勢基本相同,即反硝化程均現(xiàn)鹽氮積累且隨逐漸消失現(xiàn)象氮原完畢,鹽氮現(xiàn)積累量,同反硝化速率現(xiàn)拐點,速率始明顯加快碳氮比1.0增加3.7,反硝化速率明顯增加反硝化菌量吸附CH3COONa,CH3COONa外加碳源進行反硝化,即使CH3COONa投加量大,出水COD值能維持較低水平。

