一种有效防御有毒废水的对生化系统影响的方式就是适当保持高污泥浓度。就像教员说的,人多力量大,所以体量大了耐冲击就比较强。较高的污泥浓度可以增加系统中硝化菌的数量,从而在系统进水有毒性物质冲击时,能够为硝化系统增加更多的缓冲时间。有研究表明,10ppm的季铵盐对3500 mg/L污泥浓度的系统的氨氮去除能力影响不大,但在2000 mg/L的污泥浓度下,氨氮的去除能力明显下降。所以提高污水厂的污泥浓度也是防止进水中有机负荷、有毒物质、氨氮负荷冲击生化系统的一种有效方式。但事情都有两面性,提高了污泥浓度就会造成系统在同等风量下的溶解氧紧张,所以需要增大曝气量,进而造成了污水厂电耗的增加。小编建议如果你的污水厂有工业污水进入,生化系统经常会面临有机负荷、有毒物质、氨氮负荷的冲击,系统中的污泥浓度有必要提高。通过减少脱泥、增加碳源的投入保持一个高浓度的生化系统(一定要计算好污泥负荷,将之维护在正常的范围内)。如果你的污水厂进水一直比较稳定,没有以上说的情况,那么系统的污泥浓度就根据进水有机负荷、氨氮负荷保持在正常的范围内即可
应用范围
工业葡萄糖对生活饮用水及各种工业用水净化处理有着明显的效果。生活饮用水,工业用水,生活用水,生活污水和工业污水处理等。
仔细观察沉降过程中的整沉性、速度、间隙水、絮态等方面。
污水处理调试期间投加工业葡萄糖等是为了提供碳源,这是为了更好的培养细菌,提高污水的可生化性。若运行的系统中COD、BOD不足以供给菌种生长繁殖的话,就需要另外投加,以防污泥老化,生物活性降低。
采购碳源时,药剂厂家往往以重量为结算单位,由于液体碳源牵涉到密度问题(液体碳源的密度由0.8-1.3g/ml之间不等),所以我认为在选购液体碳源时,应以kg/kg(每公斤碳源所含有的COD当量)为COD当量的判断方式,而不是以kg/L为判断方式;例如在使用甲醇为碳源时,甲醇的COD重量当量为1.5kgCOD/kg甲醇,而甲醇的密度为0.791g/ml,所以每升甲醇的COD体积当量应为1.5*0.791=1.1865kgCOD/L。而在污水厂投加液体碳源时使用的是计量泵方式投加(计量泵投加单位为L/h),所以投加时再用kg/L为单位。这里其实就是一个密度值(ρ)的转换,体积当量(VCOD)与重量当量(MCOD)之间的转换可以用公式VCOD=ρ*MCOD来计算
葡萄糖(培菌工业葡萄糖)又称全糖粉。白色块状固体,味甜。固形物≥80%,DE值≥95,产品广泛应用于污水处理、医药、化工、食品、微生物发酵等行业. ,执行标准gb/t20880-2018
根据国标法测量COD值,测量高浓度COD值的检测上限为700mg/L,所以根据限制需要将待测碳源稀释至此上限以下。例如若碳源当量在50万mgCOD/kg时,需要稀释1000倍,稀释后溶液COD值约在500mg/L。由于液体碳源有密度值。所以在取样时可以使用烧杯采用分析天平称取约1g液体碳源(而不是取1ml液体碳源),并记录重量m(如1.0280g);然后将碳源加水稀释移入到1000ml容量瓶中,稀释至刻度线,并充分摇匀。然后再按照《HJ 828-2017》方法取10ml配置好的溶液测量COD值。或者为了大限度降低结果误差,可以用移液管吸取10g碳源,加水稀释后移入100ml容量瓶中定容,然后再取1ml该容量瓶中的液体移入另一个容量瓶中定容。然后再按照《HJ 828-2017》方法取10ml配置好的溶液测量COD值。
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