廢水處理排放量國際標準愈來愈高,特別是TN早已瓦解了劣五類水國際標準的全然,媲美三五類水的國際標準了,因城建廢水低碳高氮的水體特征,在選用常規性脫氮工藝時難以滿足用戶高熱反過氧化氫期對碳源的市場需求,引致TN鎘,因此投加碳源是廢水處理廠化解這類難題關鍵且惟一的方式。
1、為什么乙酸鈉是最合適的碳源?
對于脫氮工藝碳源的選擇,如果排除價格的前提下,一般從脫氮速率和COD有無殘留來判斷!
目前廢水處理廠化解低碳源廢水處理常用的外加碳源有甲醇、淀粉,葡萄糖、乙酸鈉等,其中甲醇和乙酸鈉均為易降解物質,本身不含有營養物質(如氮、磷),分解后不留任何難于降解的中間產物。而葡萄糖和淀粉為多糖結構,水解為小分子脂肪酸所需的時間長,且淀粉在水中的溶解性差,不易完全溶于水,容易造成殘留和污泥絮體偏多等難題,兩者都有產泥多的缺點。
研究表明,乙酸鈉作為碳源時其反過氧化氫速率要乙酸鈉遠高于甲醇和淀粉。其主要原因在于,乙酸鈉為低分子有機酸鹽,容易被微生物利用。而淀粉等高分子的糖類物質需轉化成乙酸、甲酸、丙酸等低分子有機酸等最易降解的有機物,然后才被利用;甲醇雖然是快速易生物降解的有機物,但甲醇必須轉化成乙酸等低分子有機酸才能被微生物利用,因此出現了利用乙酸鈉作為碳源比用淀粉、甲醇進行反過氧化氫速度快很多的現象 。
同時,甲醇作為一種易燃易爆的危險品,當選用甲醇作為外加碳源時,其加藥間本身具有一定的火災危險性。當甲醇儲罐發生火災時,易引致儲罐破裂或發生突沸,使液體外溢發生連續性火災爆炸,危及范圍較大,因此甲醇加藥間對周邊環境要求一定的安全距離。同時由于其揮發蒸汽與空氣混合易形成爆炸性氣體混合物,故其范圍內的電力裝置均須選用特殊設計。
而乙酸鈉本身不屬于危險品,方便運輸及儲存,雖然價格比其他碳源貴不少,但是對于一些已建的廢水處理廠來說,由于其用地限制,當需要外加碳源時,選用乙酸鈉作為外加碳源比甲醇更具有優勢。
近幾年復合碳源市場占有率也愈來愈高,主要原因是其價格低廉,COD當量高,但是總體性能還是比不上甲醇及乙酸鈉!