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外部碳源

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北极星为您找到“外部碳源”相关结果26个
污水厂跌水复氧会影响碳源?研究数据这样说

类别:市政污水来源:给水排水2022-12-06 08:46:04

根据全国3 000多座城镇污水处理厂的统计结果,bod5/tn年均值达到5以上的不足20%,其中40%以上的污水处理厂bod5/tn不足3,在不投加外部碳源的情况下,通常难以达到高排放标准对氮磷控制的要求

类别:市政污水来源:环保工程师2022-10-26 08:32:57

1、外部碳源投加量简易计算方法统一的计算式为:cm=5n (式1)式中cm—必须投加的外部碳源量(以cod计)mg/l;5—反硝化1kgno-3-n需投加外部碳源(以cod计)5kg;n—需要外部碳源去除的

类别:市政污水来源:环保工程师2022-10-17 10:45:26

1、外部碳源投加量简易计算方法统一的计算式为:cn=5n (式1)式中cn—脱氮必须投加的外部碳源量(以cod计)mg/l;5—反硝化1kgno-3-n需投加外部碳源(以cod计)5kg;n—需要外部碳源去除的

设计案例 | 双碳背景下污水厂的高标准提标改造案例——唐山市某污水厂

类别:市政污水来源:净水技术2022-02-08 10:12:04

当碳源不足时,系统需投加的外部碳源量可根据生物法去除总氮所需的bod5与进水实际bod5的差值除以外部碳源的bod5当量得到。本项目改造前进入反硝化段的污水bod5/tn为

类别:市政污水来源:环保工程师2021-12-29 08:44:51

1、外部碳源投加量简易计算方法统一的计算式为:cm=5n (式4)式中cm—必须投加的外部碳源量(以cod计)mg/l; 5—反硝化1kgno-3-n需投加外部碳源(以cod计)5kg; n—需要外部碳源去除的

荣获国家技术发明二等奖的“深度生物脱氮技术” 到底是个啥?

类别:市政污水来源:环保工程师2021-11-05 08:25:43

2019年,为了降低污水厂总氮达标对外部碳源投加的依赖度、提升污水深度脱氮效果,该污水处理厂采用“删氮技术”对原有异养反硝化滤池进行改造,化解了碳源穿透风险,更好地适应了出水cod≤30mg/l的新排放标准...self-active denitrification, 又称saden技术或删氮技术)是一种基于复合功能性生物载体(thiocref)驱动反硝化反应的污水脱氮技术,由于反硝化过程依靠载体自身提供电子激活,无需依赖外部碳源投加

类别:市政污水来源:环保水处理2021-08-26 13:02:47

;δn — 需要外部碳源去除的 tn 量,mg/l;需用外部碳源反硝化去除的氮量计算:δn=ne-np……………(公式⑤)式中:ne— 二沉池出水实际 tn 浓度 mg/l;np— 二沉池 tn 排放标准

类别:市政污水来源:惟创环境2021-04-28 10:19:48

2、外部碳源协同处理厂内不足外源补。外源协同消化是很多国家污水厂实现能量自给所采取的方式。

污水厂提标扩建工作中A/O+高效沉淀 + 深床滤池应用

类别:市政污水来源:《中国高新科技》杂志2021-04-09 15:21:03

(2)增添外部碳源投加设施,根据现场情况布设碳源投加点,较为合适的是位于一期缺氧池、二期aaoao的末端a段及深床滤池入口。

类别:市政污水来源:环保工程师2021-03-26 09:29:09

一、反硝化碳源投加计算1、外部碳源投加量简易计算方法统一的计算式为:cm=5n (式1)式中cm—必须投加的外部碳源量(以cod计)mg/l;5—反硝化1kgno-3-n需投加外部碳源(以cod计)5kg

孙永利:城镇污水处理厂提标改造

类别:市政污水来源:给水排水2020-11-02 10:41:22

外部碳源投加3. 除磷药剂投加4. 污泥产率四、城镇污水处理近期工作重心1....以住建部“全国城镇污水处理厂信息管理系统”(2018年)中的4300多座污水处理厂实际运行数据为基础,对不同排放标准城镇污水处理厂电耗、外部碳源、除磷药剂和污泥产率情况进行分析。1. 电耗2.

生物除磷TP超标的调试过程与思路!

类别:市政污水来源:环保工程师2020-07-16 09:23:46

在好氧环境中,聚磷菌需要足够的氧(do2 mg/l)分解有机体内的phb和外部碳源,产生驱动力(pmf)将体外的po43-输送导体内合成atp和核酸,并且可逆浓度梯度吸收po43-合成细胞储存物多聚磷酸盐

甲烷碳源的反硝化作用机理与工艺技术研究进展

类别:市政污水来源:净水万事屋2020-07-15 10:19:22

早从1970年开始,就有很多学者进行了将甲烷作为外部碳源的反硝化过程的研究。

设计案例 | 城市污水厂一级A提标改造如何进行工艺选择和设计

类别:市政污水来源:净水技术2020-06-19 08:51:43

研究表明,初沉发酵池宜在进水bod5 /tn偏低(bod5/tn<4)、ss/bod5偏高(ss/bod5>1.2)时设置,可有效提高生物系统的污泥活性,减少外部碳源投加量。(2)生物反应

类别:工业废水来源:给排水工程师2020-04-15 16:30:57

解决碳源不足的问题,通常有利用内部碳源和投加外部碳源两种办法。在进行污水处理厂外加碳源设计或选择时,不仅要考虑其经济成本和效益,同时也要兼顾碳源本身的安全性,以及生物池内的实际有效停留时间等因素。...反应池进水不全部进入厌氧区,而是部分进入缺氧区,以保证缺氧区反硝化有充足碳源;2、二沉池部分回流污泥进入反应池的缺氧区,为反硝化补充碳源;3、采用食品厂、造纸厂等某些高浓度有机废水作为外加碳源等措施;4、直接投加外部碳源

碳源投加量的简易计算!

类别:工业废水来源:环保工程师2020-01-06 09:01:47

1、外部碳源投加量简易计算方法统一的计算式为:2、案例计算:...1、外部碳源投加量简易计算方法统一的计算式为:2、案例计算:三、除磷系统碳源投加量简易计算 聚磷菌在厌氧阶段释磷所产生的能量,主要用于其吸收低分子有机基质以作为厌氧条件下生存的基础。

低碳源污水处理优化运行的研究与工程应用

类别:市政污水来源:给水排水2019-11-13 11:28:18

应用反硝化速率进行外部碳源效率评价是经济有效的碳源筛选技术手段,配合碳源精确投加系统,可最大化实现外部碳源投加的降本增效。...当系统原水碳源不足以完成脱氮要求时,需要投加外部碳源。针对外加碳源的优化控制方式包含碳源种类的筛选、投加点位的选择和投加量精细化等。

类别:工业废水来源:给水排水2019-06-12 16:03:40

在生化处理阶段采用两级厌氧+a/o的生物处理为主的处理工艺,可有效地降低nh3-n负荷,减少脱氨对外部碳源的需求,实现了可生化的cod及nh3-n 的全部降解。

类别:市政污水来源:水工业市场杂志2019-02-21 16:47:27

具体来说,应根据污水水质的变化,优化反应池的运行参数,并通过提高曝气量、提高回流比、添加外部碳源等技术方式,达到反硝化以及完全硝化的效果,进而令处理后的水体能够达到nh4-n以及tn的处理标准。

收藏!污水处理中<mark>外部碳源</mark>投加量简易计算方法!

类别:市政污水来源:环保新课堂2018-12-28 09:33:25

,偶尔使用或用量较小时,宜采用其他较安全的碳源常用的外部碳源参数值见表1(2)对式(1)中的系数值2.47(以cod表示为3.7)进行修正,把理论计算值修正为实际工程检验后的数值。...但对于单段活性污泥脱氮系统来说,情况就要复杂得多如果测量前置缺氧池进水中的no3-n和no2-n,代入式(1)中得到的不仅是外部碳源,还包含原污水中的内部碳源,计算起来相当麻烦,很难操作。

类别:综合来源:IWA国际水协会2018-03-06 16:43:57

在这基础上,部分污水厂引入热水解等厌氧消化预处理等技术或者引入餐厨垃圾等外部碳源进行协同消化等手段来进一步提高甲烷产量。

污水厂一级A稳定达标的工艺分析与建议

类别:综合来源:给水排水2017-11-30 09:29:38

(3)进水水质水量的波动和碳氮比偏低是影响tn稳定达标的最主要因素,进水水质水量的波动通过沟道串联布置来缓解,碳源不足可通过初沉污泥发酵进行一定程度的补充;必要时,补充外部碳源(例如甲醇、醋酸钠、醋酸等

调研:太湖流域工业园区废水数据大摸底

类别:工业废水来源:给水排水2017-11-09 17:09:39

园区企业废水处理采用生化工艺消耗大量能源和财力去除碳源,而末端废水处理厂则需人工填加外部碳源才能使水质达标排放,因此,工业园区整体废水处理路线存在资源浪费。

类别:市政污水来源:给水排水2015-07-15 08:24:37

在进水tn浓度较高、碳氮比偏低,需要投加外部碳源的情况下,对有机酸类快速碳源,建议全部或部分投加到厌氧区,增强生物除磷的同时,还基本不影响外部碳源所形成的反硝化能力,以获得一碳多用的效果。

类别:工业废水来源:给水排水微信2015-07-13 17:21:56

转鼓式格栅平板式拦污格栅 内进流式格栅2新型初沉发酵池改善碳源和污泥活性投加甲醇、乙酸、乙酸钠等外部碳源实属大部分高排放标准城镇污水处理厂的无奈之选,内部碳源的开发利用成为近年的重要关注点,初沉发酵池

类别:市政污水来源:中国环境报2014-10-21 09:27:14

改造不能简单套用工艺应针对去除污染物的不同需要进行技术选择,除磷应以生物除磷为主,优先开发内部碳源,辅助使用外部碳源住建部城镇污水处理厂的实时管理系统显示,截至今年8月,全国城镇污水处理厂共3900座,

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