很多污水處理廠的經營者都會清楚知道,污水處理廠的碳源會有越來越多的時間被提及,那麼甚麼是碳源呢?為甚麼現在要在污水處理廠進行碳源的討論呢?這個問題將討論污水處理廠的碳源問題。
大多數城市污水處理廠主要使用活性污泥法中的微生物作為處理污水的核心處理方法。在這種處理方式下,微生物本身的生長需求使用活性污泥法成為污水。工廠解決了主要問題。微生物也是有機生物,但它們很細小,肉眼看不見。然而,從這些微生物的生命延續,地球上的人類等大型生物之間沒有區別。他們還需要食物來維持他們的成長。他們的食物與我們大型生物的食物成分相同。它們都是構成自己生活所需的有機物。但是他們的食物不同于我們大型生物的食物,這些食物需要更直接,更微妙的食物來滿足他們微小個體的特定需求。溶解在水中的有機物是它們的食物,特別是從我們人類生命中排出的污水中的有機污染物是它們最好的食物。污水廠活性污泥中的微生物是污水中大量的有機污染物,能夠生存,生長和繁殖。所謂的有機物質實際上是地球上的含碳化合物。正是這些化合物含有各種復雜的碳鏈,形成了豐富多彩的地球世界。污水處理廠中微生物所需的有機物質也可簡稱為碳源。
但對于微生物而言,并非所有的有機污染物都適合其生存,尤其是其有機物的組成與氮、磷等營養物質成比例關系。去除污水中有機污染物的微生物需要氮和磷來生長和繁殖。微生物需要氮來形成蛋白質、細胞壁成分和核酸,以及磷來維持生長所需的能量。這些碳源與這些微生物所需營養素的比率用分子式c5h7no2p 0.074表示。采用好氧活性污泥法處理廢水時,水中BOD:N:P的比例應在100:5:1左右,能滿足活性污泥中微生物的正常生長。
污水處理廠管理的核心是對污水處理廠中微生物的管理。為這些微生物提供足夠的營養和環境是每個污水處理廠的運營經理需要完成的一項嚴肅的任務。但由于地區飲食習慣的差異、工業企業廢水的排放、處理水量等因素。在實際進入污水處理廠的污水質量中,c:n:p的營養比例不符合微生物生長所需要的100:5:1,正是因為攝入的水質比例不平衡。這引起了污水處理廠經營者對碳源甚至養分的討論。在一些工藝調整者看來,人工添加的碳源是甲醇、乙酸鈉、葡萄糖、面粉等簡單的有機化合物,容易微生物吸收和使用,有利于微生物的生長和繁殖。因此,在污水處理廠中添加碳源是一種普遍的解毒劑。對于任何工藝問題,必須補充碳源。碳源真的是普遍的嗎?讓我們來看看污水廠需要補充碳源的一些情況。
1。污水處理廠活性污泥培養馴化階段。
作為處于初期調試階段的污水處理廠,由于生物池中沒有微生物,有必要進行微生物的培養、聚集和馴化。在這一階段,微生物的生長過程屬于對數增殖期。微生物在這一階段需要大量的碳源來維持其快速生長。現階段,普通城市污水中的有機污染物作為碳源已不能滿足微生物生長的需要。同時,由于生活污水中的碳源是復雜的有機物,不能被初始生長的微生物所吸收和利用。在這一階段,為了快速培養活性污泥,將利用外加碳源來加速微生物的生長和繁殖。
這是因為外部碳源通常是甲醇,乙酸鈉,葡萄糖等有機物質,易于利用,易被微生物吸收,從而加速微生物的生長和繁殖。該階段的碳源主要是為了加速微生物的培養。對于一些營養比穩定的城市污水,可以在沒有額外碳源的情況下培養微生物,但這只是時間問題。因此,在培養階段,必須注意進水水質的分析,然后根據植物本身的經濟條件選擇碳源。隨著微生物的培養,這種碳源的添加通常是成熟的,并且污水穩定地進入植物。它會逐漸減少甚至停止。
二是污水處理廠出水營養不平衡。
在許多污水處理廠,特別是儲水面積小、收集人口少的地方,或在工業廢水廠,污水的碳源營養成分不符合我們通常所認為的100:5:1。其中一些是由雨水與污染、地下水滲流等原因結合造成的,導致水中有機污染物極少,碳源極少,但氮、磷含量較高,而這樣的水質是處理氮和磷所需要的。需要在生物池中的活性污泥中保持一定數量的微生物,并降解氮和磷,從而使有機負載比f/m低得多,食物極低的microratio f/m將導致活性污泥老化,如下圖所示,造成水質過度。因此,在這樣的進口環境中,有必要補充碳源以保持微生物的較高活性。此時,需要補充碳源。
長期的進水質偏低,或進水比例不適宜進行碳源投加,往往成為污水處理廠運行成本較大的問題,許多污水處理廠往往認為添加一定量的時間后,經過微生物的生長,可以減少甚至不添加。然而,由于微生物適應了添加碳源的營養環境,一旦停止,微生物就沒有足夠的碳源來維持自身的生長需要,就會陷入老化和解體的狀態。因此,對于進水營養參差不齊的污水處理廠,有必要長期添加碳源,以維持該工藝的運行。
3。生物脫氮的碳源補充。
但就目前而言,前兩個碳源并不是討論的焦點,但生物脫氮的碳源是當前運行階段碳源投資的主要討論內容。生物脫氮已經在公共號碼前面的文章中詳細討論過,這里不再詳細討論。在生物池的缺氧環境中的脫氮過程中,反硝化過程需要一定比例的碳源。在一些地區,由于飲食習慣,污水中碳和氮的比例遠高于100:5,在某些地區甚至達到100:50的高比例。在如此高的比例下,碳源不能滿足生物脫氮。對過量氮的需求將導致總氮超過標準。因此,為了實現流出物的總氮輸出,必須補充反硝化碳源并促進脫氮。
這種碳源補充劑與第二類營養不良碳源相同。為了滿足生物脫氮的需要,必須在運行中不斷補充碳源,這是污水處理廠運行成本增加的重要原因。這種情況與污水處理廠所在區域的污水質量有關,要求運行人員對污水處理廠的水質進行詳細的調查分析,詳細計算污水處理廠的運行成本,避免碳源不足。由于成本限制的投入,導致出水水質超標。
以上三個條件是污水廠增加碳源的常見原因,分析了工廠的實際運行情況,并根據污水處理的實際需要,有了增加碳源的依據,并將理論計算與實際投資調整相結合,確定最佳碳源量。它是污水處理廠工藝運行的保證,也是控制成本的關鍵。