很多CASS工藝在末端新建深床反硝化濾池,AO工藝在前端增加缺氧區來強化反硝化除總氮等等。工藝改造的同時還需要補充水處理碳源來進行反硝化除總氮。目前城市污水處理廠排放標準日趨嚴格,對于出水的氨氮、總磷、總氮等指標都有嚴格的要求,提標改造過程中,總氮的控制比其它指標更為困難。
污水處理廠在選擇外加碳源的時候應綜合考慮安全性、經濟性及反硝化速率。
水處理碳源的運輸和儲存應規避易燃易爆的風險,安全生產已是各企業不可忽視的重要制度。不同的水處理碳源配方在同樣一個反硝化工藝上會表現出不同的碳氮比、不同的微生物增長速度、不同的反硝化速率等。因此我們在水處理碳源配方的設計在前置反硝化和后置反硝化會有區別。前置反硝化更加注重低碳氮比、微生物適量增長、反硝化速率適當的產品。后置反硝化濾池更加注重低碳氮比、微生物增長慢、反硝化速率快的產品。
乙酸鈉碳源作為一種新材料,在更多行業得到充足的發展,它彌補了很多問題,例如污水處理廠,這對于污水處理是個重大的要素。
1、作用
乙酸鈉作為一種重要的材質,它廣泛的應用于多重產品之中,特別是在污水處理的問題上,它發揮了巨大的作用,乙酸鈉作為外加碳源,污水處理廠多采用生物脫氮除磷工藝,碳源一直是傳統生物脫氮除磷工藝的控制因素,碳源是微生物生長必須的營養元素,主要消耗于釋磷、反硝化和異養菌代謝。有相當一部分污水處理廠的進水都存在碳源含量低,造成出水脫氮除磷效果較差。因此有效解決城市污水處理廠碳源不足問題,是提高污水脫氮除磷效率從而實現達標排放的有效途徑。
2、存在的意義
乙酸鈉作為重要的溶劑,它能夠幫助其他溶劑,同時又能夠與其他溶劑合成新的物質,其存在的意義與必要性,主要體現在新物質的構成上,特別是一些積極正面的新物質,這些新物質能夠構成新的鏈接與反應,幫助整個社會得到更好的發展。