工业级乙酸钠在水处理中的作用
(一)乙酸钠可以用于调节污水PH值。
乙酸钠是碱性化合物,可与酸性污水起化学变化,处理酸性污水,比别的碱性化学品处理效果要来得好。
(二)作为补充碳源,对反硝化污泥进行驯化,之后利用缓冲溶液将反硝化过程中pH值的上升幅度控制在0.5范围内。反硝 化菌可过量吸附CH3COONa,因此在以CH3COONa为外加碳源进行反硝化时,可将出水COD值也能维持在较低水平。现在乙酸钠的出现就取代了以前的碳源,使用乙酸钠之后的水质污泥的活性加强
(三)稳定水质上具有重要作用
例如在亚硝酸盐和磷的污水中,由于乙酸钠粉可以用于协调效应,这就可以提升缓蚀的强度了。如果在不同的水源上进行试验,可以先用少量的工业级乙酸钠来求得合适的投放量,通常企业的生产工艺上会以固体和清水1比5的程度进行配对,先去完成溶解的过程再去添加水分进行稀释。
在使用工业乙酸钠时,有哪些注意事项?
1、与高氯酸发生剧烈反应,同时放出大量的热,过热易引起爆炸,因此,配制时不可使高氯酸与醋酸钠直接混合,只能将缓缓滴入到冰醋酸中,再滴加醋酸钠。
2、醋酸钠晶体容易吸潮,药品量可适当添加。
3、能使过饱和溶液结晶,所以平底烧瓶要洁净,瓶口要盖严。
4、晶种要纤细,晶形要好,这样晶体生长缓慢,现象明晰。
5、密封干燥保存。
6、用内衬塑料袋,外套编织袋或麻袋包装。乙酸钠具有潮解性,贮运中要注意防潮,严禁与腐蚀性气接触,防止曝晒和雨淋,运输要加防雨覆盖物。
乙酸钠作为污水处理厂外加碳源的应用,包括以下步骤
1)将工业污水在调节池中调节ph值,再调节ph值后的工业污水在沉淀池进行沉淀;
2)将沉淀后的工业污水输送至微生物培养池进行微生物氧化处理,在输送过程中加入乙酸钠作为微生物的碳源;
3)将微生物氧化处理后的工业废水进行第二次沉淀处理,得到清水流出。从而解决了甲醇作为碳源的易燃易爆问题,且成本比甲醇、淀粉、葡糖糖等成本低。
原水中营养物质含量不足。
活性污泥法处理污(废)水的过程,就是污泥中的微生物种群不断地吸收、利用水中污染物,在自身增殖的同时,将污染物加以降解的过程。随反应的进行需要多种营养物质其正常的新陈代谢活动,并维持生物的动态平衡和活动。若微生物的食物不足,会使低营养型微生物丝硫细菌、贝氏硫细菌过度繁殖,在与菌胶团细菌的竞争中占优。
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随着我国地表水体和地下水体中氮磷污染的问题日渐,提高污水厂的污染物排放标准成为控制水污染直接有效的方法。污水中有机物的浓度是污水处理厂脱氮除磷效果、氮磷污染物达标排放的关键。但是,我国城镇污水低碳源化的发展趋势给污水厂的脱氮除磷带来了更大的压力和挑战。目前城市污水处理厂排放标准日趋严格,对出水的氨氮、总磷要求也越来越严格,但污水处理厂出水氮磷不达标是困扰污水处理厂的实际问题,研究针对某SBR工艺污水处理厂进水低C/N值,出水氮磷不达标情况进行研究,选择合适碳源,研究其投加量,使其终出水达到城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918—2002)1级A标准。
乙酸钠的用途:
1.广泛用于城市污水、屠宰、食品、金属表面、电镀等行业的生化污水处理。
2.节省50%的碳源,可以缩短停滞期,快速适应新环境,缩短驯化时间
溶解氧
溶解氧作为构成活性污泥混合液三要素(气、水、泥)之一,是许多生物降解反应的必要条件。菌胶团细菌和浮游球衣菌等丝状菌对溶解氧需要量差别比较大,菌胶团细菌是好氧菌,而绝大多数丝状菌是适应性强的微好氧菌。因此,若溶解氧含量不足,菌胶团菌的生长受到抑制,而丝状菌仍能正常利用有机物,在竞争中占优。