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X = 1.066 g,1g葡萄糖可换算成1.066 g COD
2、甲醇作为添加C源(CH3OH 分子量32.04g/mol 密度:0.7918g/L)
X = 1.1877 g,1ml 甲醇可以换算成1.1877g COD,1g甲醇可以换算成1.5g COD
3、蔗糖作为添加C源( C12H22O11 分子量342 g/mol)
X = 1.123 g,1g 蔗糖可以换算成1.123g COD
4、醋酸钠作为添加C源(CH3COONa 分子量82g/mol)
1g 醋酸钠可以换算成0.78g COD
5、糖蜜作为添加碳源( 按总糖含量算)
甘蔗糖蜜总糖含量48%,蔗糖含量约为24-36%,可换算成0.512 g COD
甜菜糖蜜总糖含量49%,蔗糖含量约为47%,可换算成0.501 g COD
淀粉糖蜜总糖含量50%,葡萄糖含量约为50%,可换算成0.503 g COD
二、 氮源添加量计算方法
1、硝酸钠作为添加N源(NaNO3 分子量84.99 g/mol)
硝酸钠含氮量16.5%,若需添加1g N源,则需添加NaNO3 1/0.165=6.06 g
2、硝酸钾作为添加N源(KNO3 分子量101 g/mol)
硝酸钾含氮量38.6%,若需添加1g N 源,则需添加KNO 3 1/0.386 = 2.59 g
3、尿素作为添加N源(CH4N2O 分子量: 60.06 g/mol)
尿素含N量46.7%,若需添加1g N源,则需添加尿素 1/0.467=2.14 g
4、硫酸铵做为添加N源((NH4)2·SO4 分子量:132.14)
硫酸铵含N量 21.2%,若需添加1g N 源,则需添加硫酸铵 1/0.212=4.72 g
5、硝酸铵做为添加N源(NH4NO3 分子量80g/mol)
硝酸铵含N量 35%,若需添加1g N 源,则需添加硝酸铵 1/0.35= 2.86 g
三、 磷酸盐添加量计算
1、磷酸二氢钠作为添加P源(Na2HPO4.7H2O,分子量268.07 g/mol)
磷酸二氢钠含P量 11.57%,若需添加1g P 源,则需添加磷酸二氢钠 1/ 0.1157= 8.64 g
2、磷酸二氢钾做为添加P源(K2HPO4-3H2O,分子量 228.22g/mol)
磷酸二氢钾含P量13.6%,若需添加1g P源,则需添加磷酸二氢钾 1/ 0.136 = 7.35 g
3、磷肥过磷酸钙做为添加P源
磷肥中有效磷为可溶性的五氧化二磷(P₂O5,分子量141.94g/mol)
磷肥中有效磷含量为12%,P₂O5 的含P 量为 43.66%,若需添加1g P源,则需添加磷肥 1/(0.12×0.4366)=19.09 g
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氮污染是一个典型的全球环境问题,长期威胁着人类健康和水生态安全。传统基于异养反硝化的硝酸盐去除工艺强烈依赖于有机碳源,在实际工程中会产生高的工艺运行成本和二次污染风险。因此,如何在无额外碳源添加下实现高效生物反硝化是目前污水脱氮过程的关键技术瓶颈。针对上述问题,由清华大学牵头,中
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