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目前市面上常用的复合碳源:甲醇作为外碳源具有运行费用低和污泥产量小的优势,在甲醇碳源不足时,存在亚硝酸盐积累的现象。以甲醇为碳源时的反硝化速率比以葡萄糖为碳源时快3倍,其 碳氮比(COD:氨氮)为 2.8~3.2 。乙酸钠,乙酸钠的优点在于它能立即响应反硝化过程,可作为水厂应急处置时使用。乙酸钠由于是小分子有机酸盐的原因,反硝化菌易于利用,脱氮效果是 的。通过实验发现,碳氮比在4.6时,可以达到稳定的脱氮效果,而且它的水解物为小分子有机物,能容易被微生物降解,反硝化响应时间快,而且,能作为应急碳源。糖类糖类外加碳源中,以面粉、江西蔗糖、江西当地葡萄糖为主,由于葡萄糖是简单的糖,所以目前研究比较多。当碳源充足时,以葡萄糖为碳源的 碳氮比较甲醇为碳源时高得多,为 6∶1~7∶1。碳源对硝氮的比还原速率几乎没有影响,但是对亚硝氮的比积累速率影响较大,在研究中发现只有葡萄糖作为外加碳源时对亚硝氮的比累积速率没有影响。




复合碳源选择的策略:稳定性和溶解度,选择稳定性好、江西本地溶解度高的复合碳源,以方便添加和混合,确保碳源能够均匀分布并被微生物有效利用。抗毒性和经济性,考虑到污水中可能含有的毒性物质,选择具有一定抗毒性的复合碳源。同时,还需考虑复合碳源的价格和使用成本,选择性价比高的碳源。新型复合碳源的优势,新型复合碳源相比传统碳源(如甲醇、江西当地乙醇等),具有更高的有效COD含量和更好的生物利用率,能够显著提高污水处理效率。例如,某些新型复合碳源以其的生物降解性能和对微生物友好的特性,成为污水处理领域的优选。综上所述,碳源的选择对污水处理效率有着深远的影响。通过合理选择和优化碳源,不仅可以提高微生物的活性和生长速度,加速有害物质的降解和去除,还能调节污水中的pH值,优化碳氮比,从而污水处理系统的运行效果。因此,在实际应用中,应根据污水水质特性、江西附近处理工艺和投资成本等因素,选择合适的碳源种类和投加策略,以实现 的污水处理效果。



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