污水處理碳源投藥系統(tǒng)
乙酸鈉在污水中的作用:以CH3COONa為*碳源,對反硝化污泥進行了50 d的長期馴化。之后,利用緩沖溶液將反硝化過程中pH值的上升幅度控制在0.5范圍內(nèi),研究了不同碳氮比下的反硝化規(guī)律技術發展。結果表明,無論碳源是否充足,反硝化過程中硝酸鹽氮和亞硝酸鹽氮的變化趨勢基本相同,即反硝化過程中均會出現(xiàn)亞硝酸鹽氮積累且隨后逐漸消失的現(xiàn)象集聚效應。硝酸鹽氮還原完畢時,亞硝酸鹽氮會出現(xiàn)大積累量,同時反硝化速率出現(xiàn)拐點,速率開始明顯加快。當碳氮比從1.0增加到3.7時,反硝化速率明顯增加重要手段。反硝化菌可過量吸附CH3COONa,因此在以CH3COONa為外加碳源進行反硝化時,即使CH3COONa投加過量,出水COD值也能維持在較低水平互動講。

污水處理碳源投藥系統(tǒng)
中央空調(diào)、工業(yè)循環(huán)冷卻水系統(tǒng)都將面臨腐蝕損耗、結垢和生物粘泥附著三大隱患相貫通,導致傳熱效率降低、能耗增加積極影響,設備銹蝕自動化方案、管道堵塞或滲漏等一系列故障隱患,縮短設備壽命周期越來越重要。目前線上線下,消除上述隱患的辦法有多種,如臭氧法、超低頻振動法以及化學凈化法(投加阻垢劑數據顯示、緩蝕劑和殺菌-滅藻劑)高質量。后者為常用,一次性設備投入較低記得牢,但對藥劑的投加有一定要求註入了新的力量,如適量、均勻更多可能性、連續(xù)或定時去創新,否則可能達不到預期效果,或增加運行費用緊迫性。實踐表明:采用自動加藥技術及成套設備是提高設備效率結構、延長使用壽命、減少運行費用高效、強化管理工作的有效手段溝通協調。
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