碳源是有機物,所有有機物都含有碳元素,污水處理生化處理方法,使用微生物處理水中的有機物,直率地說,水中的有機物養殖微生物,微生物繁殖需要碳源(有機物),也吸附無機物,微生物繁殖,宏觀污泥形式,水處理后,進入沉淀過程,微生物有機沉淀,上清液排放凈化污水。
補充碳源
為反硝化菌補充碳源,對反硝化污泥進行訓練,然后用緩沖溶液進行反硝化。pH值在0.5范圍內上升。反硝化菌能過度吸附CH3CONA。因此,當CH3COOONA為外加碳源進行反硝化時,也可以維持出水COD值。低水平。目前,城市和城市的污水外觀需要添加乙酸鈉作為碳源,以達到排放一級標準。
調節PH值
乙酸鈉濕法制成醋酸味,水中水解。因此,乙酸鈉處理乙酸鈉。PH值可以很好地調節在理論上。當然,此外,化學試劑不僅可以用于分析化學。緩沖溶液常用于制備。同時,也可用于攝影、印染、肉類防腐等。
水解作用
堿性水解可用于處理酸性廢水、廢水和處理酸堿比。在污水處理的同時,在污水處理的同時,將水提供給有機材料。使用水解后,溶液呈堿性,可用于處理酸性污水:用鹽處理污水比簡單,最好用酸堿中和。
作為碳源的反硝化率遠高于淀粉。主要原因是乙酸鈉是一種低分子有機酸鹽,易于微生物使用。
乙酸鈉作為碳源的反硝化速度遠快于淀粉。
乙酸鈉本身不是危險品,運輸和儲存方便,價格便宜。因此,對于一些已建成的污水處理廠來說,由于其土地限制,使用乙酸鈉作為外加碳源更具優勢。
以乙酸鈉為補充碳源,馴化反硝化污泥,然后利用緩沖溶液將反硝化過程中pH值的上升控制在0.5范圍內。反硝化菌可以過度吸附CH3CONA,因此當CH3CONA作為外加碳源進行反硝化時,出水COD值也可以保持在較低水平。目前,為了達到排放標準,城市和縣的污水處理需要添加醋酸鈉(乙酸鈉)作為碳源。乙酸鈉作為碳源的反硝化率遠高于淀粉。