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生活污水处理设备系统脱氮攻略

发布时间:发布时间:2020-10-04 09:43 点击量:
     生活污水处理设备脱氮的原理很明确,也很简单,“度娘”解释的很好,不过我们认为脱氮的前提是硝化,没有硝化就没有底物,何来反硝化呢?
     反硝化的控制因素,一致给出的都是碳源、DO、HRT、内回流这几个因素,在实际生产中,建议增加外回流、缺氧池NH3-N,对于这些因素的影响情况,根据生产中的情况进行逐一解释。
    首先,我们先来聊聊碳源。碳源这个东西真“不是个东西”,记得刚刚进入环保行业的时候,进水COD真是越低越好,巴不得进水就能直接出水,环保局要求各污水处理厂保证出水总氮达标,说不好听的,那个时候连总氮这个指标都测不准的。
    总结一下,这些年用过的碳源,废啤酒、粪便、面粉、甲醇、乙酸钠、葡萄糖、复合碳源。
    废啤酒比较特殊,在啤酒厂的污水站调试中是能够用到的,很小众的一个,效果是相当好的,“液体面包”绝对是名不虚传,在调试中使用效果很好,不仅能提供碳源,还能提供磷,对于活性污泥初期的增长效果很显著,但毕竟很小众资源也很有限。
    粪便、面粉这也是系统调试期间用的,粪便的效果比面粉要好很多,可以理解为粪便的成分多,生物多样性也更适合,毕竟活性污泥法也是人为加快了自然界中的微生物作用。
    甲醇、乙酸钠、葡萄糖目前市面上最常规的碳源,随着安全生产的重视,甲醇作为危化品它的使用现在越来越少,从经济上分析,他依旧是最为经济的碳源;甲醇作为碳源,目前最大的问题就是安全性,对于使用方,运输的安全可以完全转嫁到卖方,但其使用时的安全规范则是由使用方完全承担的,这就要求其投加装置采用完全符合国家相关规范要求的设备设施,这就必然带来了较高的设备设施投入,相对于乙酸钠和葡萄糖单位药剂投加成本低,但需要综合考虑投加设备的投入。
    乙酸钠,目前主流的碳源,两个碳的结构,最易于微生物利用,投加分为固体和液体两种,在运行中“有钱”的加液体,“没钱”的加固体,其实固体也是先溶成液体再来投加;乙酸钠这个东西有个不好的毛病就是溶解度随着气温的降低而降低,一般在北方的冬天-10℃时,液体乙酸钠最高的使用浓度20%,浓度再高的话,析出的结晶体就直接把管道堵了,因此冬天液体的使用量是会比夏天增加20%左右的数据。
    葡萄糖,6个碳的碳源,它不能被微生物直接利用,需要进一步水解后使用,微生物本身也有这个功能,就是用起来的适用期会慢一点,但它的COD当量是要大于乙酸钠的,价格也和乙酸钠接近,成本是要低于乙酸钠的;在实际运行中,发现一个问题,加葡萄糖的生化系统,污泥浓度很难降下来,加甲醇的可以,也侧面印证了一些专家们提出的葡萄糖的产泥量比其他的大。
    复合碳源,近些年的“网红产品”,从之前的不被认可,到现在的开始慢慢推广,经历也很多,市面上的种类也是很多,主要的成分就是糖类和醇类,有的是长链有的是短链,有的COD高,有的COD低;复合碳源的优势就在于复合两个字,它的成分是多样性,相比传统的单一成分碳源,它更利于生化系统中的微生物的多样性,不同链的成分适用于不同的微生物,具有更高的系统定制性,这就要求在复合碳源选择时必须进行现场的小试、中试,选择适合系统的碳源成分比例。复合碳源的多样性和可定制性是区别于传统碳源的巨大优势,优势也代表了成本的提升,但随着现在各种生产技术的提高,越来越多行业中的副产物或是中间产物可以应用于复合碳源的配方中,复合碳源现在的价格也在趋于平民化。
   碧沃德BWD+碳源就是一种可以替代传统碳源的新型复合碳源,碧沃德BWD+碳源原本为生物能源的副产物,偶然间发现可以用于现有碳源替代,这种副产品再利用也是现在循环经济的主导方向,经过配方改进,在生产过程中控制相关参数,碧沃德BWD+碳源将原有不适因素进一步剔除,成为全新的碳源有效代替品。
   碧沃德BWD+碳源的主要成分包括:约85%的丙三醇,5-8%的乙酸钾或柠檬酸钾,1-2%甲醇,其余为水,不含氯离子。其闪点为123℃。从成分中可以看出,碧沃德BWD+碳源全部为短链小分子物质,易于微生物利用,同时闪点123℃,不存在甲醇的危险性,同传统碳源乙酸钠比COD当量高三倍,与葡萄糖相比液体利于投加,多种有效成分更适合微生物繁殖和利用。根据实际应用情况,碧沃德BWD+碳源能够有效去除COD、TN、氨氮和TP等污染物,在同等条件下去除效率多优于乙酸钠,其进入水中的Na+的量远远小于乙酸钠,并且该碳源的产泥量较乙酸钠低,冬季室外无冻结,且性状稳定不可燃,运输方便,是良好的环境友好型碳源。
碧沃德BWD+碳源和乙酸钠碳源的成本对照表:
  反硝化中的碳源是非常重要的一个因素,在运行中考虑使用效率等情况,一般按照COD/TN=7:1来进行计算投加,在保证出水达标后可以根据情况减少碳源投加,切记在投加初期一定要足量投加,这样才能减少适用时间,尽快达标。同时,碳源的选择,需要综合考虑药剂价格、投加设施成本、试验效果、现场安全性、现场实际情况等因素,投加点直接设置在反硝化段,降低碳源损耗。