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三種碳源投加量的簡易計算
一、普通活性汙泥法的碳源投加簡易計算 普通活性汙泥法中CNP比100:5:1,在實際汙水處理中TP往往是過量的,很多需要配合化學除磷達標,所以以TP計算的碳源往往會偏大,實際中以氨氮的量來計算碳源的投加量。
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碳源投加量計算的思路總結
常有小夥伴求助碳源投加計算,空了會幫忙算一下,但大多數有空的時候沒心情,有心情的時候沒空,之前承諾過,有時間會把碳源投加計算的思路寫一下!從深處入手層層剝繭來看本質,只要你看懂了本文,以後那些所謂的碳源投加計算的文章都不需要看了!
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碳源投加量計算的思路總結|最強版
,有時間會把碳源投加計算的思路寫一下!從最深處入手層層剝繭來看本質,只要你看懂了本文,以後那些所謂的碳源投加計算的文章都不需要看了!很多小夥伴對於碳源的投加認知,還停留在初學階段,只認識CNP比100:5:1,CN比控制在4-6,但是,這些比例到底啥時候用?啥工藝用呢?可能分不清楚!所以,碳源投加首先必須分清楚自己是什麼工藝!除碳?脫氮?除磷?還是脫氮除磷?很簡單!
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汙水處理中外部碳源投加量簡易計算方法!
但其構築物多,投資大,汙水中的碳源不能利用於脫氮,藥耗、能耗大,運行費用高,所以逐漸被單段活性汙泥法脫氮工藝所取代。多段活性汙泥法甲醇投量計算公式為:這個計算式存在以下局限性但對於單段活性汙泥脫氮系統來說,情況就要複雜得多。如果測量前置缺氧池進水中的NO3-N和NO2-N,代入式(1)中得到的不僅是外部碳源,還包含原汙水中的內部碳源,計算起來相當麻煩,很難操作。
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如何計算反硝化碳源投加量?
北極星水處理網訊:汙水進行反硝化時,需要一定的碳源,教科書、文獻中都有參考數據,但是具體怎麼得出的,很多人不清楚。我們說的碳源,在工程實踐中一般是指的是COD(化學需氧量),而CN比中的N,沒有特殊情況(進水有機氮很少)下是指NH3-N(氨氮),即所謂C/N實際為COD/NH3-N,COD是用需氧量來衡量有機物含量的一種方法,如甲醇氧化的過程可用(1)式所示,二者並不相同,但二者按照比例增加,有機物越多,需氧量也越多。因此,我們可以用COD來表徵有機物的變化。
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乙酸鈉(碳源)投加量的計算!附實例計算!
1、乙酸鈉作為碳源的優點目前汙水處理廠解決低碳源汙水處理常用的外加碳源有甲醇、澱粉、乙酸鈉等,其中甲醇和乙酸鈉均為易降解物質,本身不含有營養物質(如氮、磷),分解後不留任何難於降解的中間產物。而澱粉為多糖結構,水解為小分子脂肪酸所需的時間長,且在水中的溶解性差,不易完全溶於水,容易造成殘留和汙泥絮體偏多等問題。
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格柵、汙泥池、風機、MBR、碳源、除磷、反滲透、水泵計算公式
芬頓計算公式碳源計算公式1、碳源選擇通常反硝化可利用的碳源分為快速碳源(如甲醇、乙酸、乙酸鈉等)、慢速碳源(如澱粉、蛋白質、葡萄糖等)和細胞物質。不同的外加碳源對系統的反硝化影響不同,即使外加碳投加量相同,反硝化效果也不同。與慢速碳源和細胞物質相比,甲醇、乙醇、乙酸、乙酸鈉等快速碳源的反硝化速率最快,因此應用較多。
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【乾貨】汙水脫氮反硝化碳源如何計算
北極星水處理網訊:汙水處理進行反硝化時,需要一定的碳源,教科書、文獻中都有參考數據,但是具體怎麼得出的,很多人不清楚。反硝化的時候,如果不包含微生物自身生長,方程式非常簡單,通常以甲醇為碳源來表示。NO3- + 1.08 CH3OH → 0,065C5H7NO2 + 0.47 N2 + 1.68CO2 + HCO3- (3)同樣的道理,我們可以計算出C/N=3.70。3. 附註:本來事情到這裡已經算完了,但是偶還想發揮一下第一種情況,以下計算只是一種化學方程式的數學計算,不代表真的發生這樣的反應。
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【答疑討論】你知道多少關於反硝化碳源選擇及計算問題?
下面的仁兄就遇到了類似情況,於水世界社區求教中,水友們就反硝化碳源計算&選擇問題獻計獻策,對知識的渴求度爆棚。Question:關於以甲醇為反硝化碳源的計算1、以甲醇為碳源,反硝化反應為6NO3-+5CH3OH→3N2+5CO2+7H2O+6OH-,根據此反應去除1mgNO3-N需要1.9mgCH3OH。
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竹節紗參數的簡易計算公式
1、竹節紗簡易計算公式的推導眾所周知,竹節紗有粗有細,參數包括基紗號數、竹節號數(倍率)
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各類碳源、氮源、磷酸鹽添加量計算方法!
北極星水處理網訊: 一、 碳源添加量計算方法1、葡萄糖作為添加C源( C6H12O6 分子量180g/mol)醋酸鈉可以換算成0.78g COD5、糖蜜作為添加碳源( 按總糖含量算)甘蔗糖蜜總糖含量48%,蔗糖含量約為24-36%,可換算成0.512 g COD甜菜糖蜜總糖含量49%,蔗糖含量約為47%,可換算成0.501 g COD澱粉糖蜜總糖含量50%,葡萄糖含量約為50%,可換算成0.503 g COD 二、 氮源添加量計算方法
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水處理常用計算公式匯總
1.碳源選擇通常反硝化可利用的碳源分為快速碳源(如甲醇、乙酸、乙酸鈉等)、慢速碳源(如澱粉、蛋白質、葡萄糖等)和細胞物質。不同的外加碳源對系統的反硝化影響不同,即使外加碳投加量相同,反硝化效果也不同。與慢速碳源和細胞物質相比,甲醇、乙醇、乙酸、乙酸鈉等快速碳源的反硝化速率最快,因此應用較多。表1 對比了四種快速碳源的性能。
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牛人總結|水處理常用計算公式匯總,看完給跪了...
MBR、AAO進出水系統以及芬頓、碳源、除磷、反滲透、水泵和隔油池計算公式,由於篇幅較長,大家可選擇有目的性的觀看。碳源計算公式1、碳源選擇通常反硝化可利用的碳源分為快速碳源(如甲醇不同的外加碳源對系統的反硝化影響不同,即使外加碳投加量相同,反硝化效果也不同。與慢速碳源和細胞物質相比,甲醇、乙醇、乙酸、乙酸鈉等快速碳源的反硝化速率最快,因此應用較多。表1 對比了四種快速碳源的性能。
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碳源作用是什麼?
常用的碳源有糖類、油脂、有機酸及有機酸酯和小分子醇。 根據微生物所能產生的酶系不同,不同的微生物可利用不同的碳源。碳源對微生物生長代謝的作用主要為提供細胞的碳架,提供細胞生命活動所需的能量,提供合成產物的碳架。
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汙水處理過程中 什麼情況下需要補充碳源和氮源?
因此,以去除硝酸鹽為目標的反硝化過程必須要有易生物降解的碳源存在,一般的比例是C:N=4:1-5:1之間,才能實現反硝化脫氮的作用。那麼當原汙水中的碳源不足以支撐反硝化菌的消耗時,也就是反硝化過程中碳源供應不足時,就會使反硝化速度降低,這是因為當有機碳供應不足時,反硝化細菌就會利用自身的原生質進行內源反硝化作用,減少反硝化細菌的活性和數量,導致反硝化作用減弱甚至停止。
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汙水處理中的碳源如何選擇?
【能源人都在看,點擊右上角加'關注'】在需要脫氮的脫氮汙水處理時,往往是碳源不足導致反硝化的去除率低,導致出水TN超標,所以外加碳源成為了目前唯一適用於實踐的手段,目前碳源一般有甲醇、乙酸鈉、麵粉、葡萄糖等,本文將對目前應用比較廣泛的碳源做一個對比,讓大家對各種碳源的優缺點有初步的了解
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生物除磷的碳源討論
這個我們就需要了解的自己汙水廠中進水水質的BOD與磷之比(BOD:P),通過檢測進水BOD和總磷來判斷是否有足夠的碳源來實現聚磷菌的磷的釋放。這裡要注意,雖然我們是要探究厭氧區的聚磷菌的生存環境,但是不能直接以檢測厭氧區的BOD和P的比例為判斷依據,是因為在生物池中進水和回流會均勻混合,使我們取到的混合液的BOD通常較低。
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乙酸鈉投加量的計算 附實例計算
1、乙酸鈉作為碳源的優點 目前汙水處理廠解決低碳源汙水處理常用的外加碳源有甲醇、澱粉、乙酸鈉等,其中甲醇和乙酸鈉均為易降解物質,本身不含有營養物質(如氮、磷),分解後不留任何難於降解的中間產物。