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在需要脱氮的脱氮污水处理时,往往是碳源不足导致反硝化的去除率低,导致出水TN超标,所以外加碳源成为了目前适用于实践的手段,目前碳源一般有甲醇、乙酸钠、面粉、葡萄糖等,本文将对目前应用比较广泛的碳源做一个对比,让大家对各种碳源的优缺点有初步的了解! 普遍认为甲醇作为外碳源具有运行费用低和污泥产量小的优势。在碳源不足时,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,碳氮比(COD:氨氮)为2.8~3.2。 从目前研究来看,甲醇作为碳源时,C/N5时能达到较好的效果,但其弊端有三点: ①作为化学药剂,成本相对较高; ②响应时间较慢,甲醇并不能被所有微生物利用,当投加甲醇后,需要一定的适应期直到它完全富集,发挥全部效果,当用于污水处理厂应急投加碳源时效果不佳; ③甲醇具有一定的毒害作用,长期用甲醇作为碳源,对尾水的排放也会造成一定的影响。 2、乙酸钠 乙酸钠的优点在于它能立即响应反硝化过程,能用作水厂运行时的应急处理。 乙酸钠由于是小分子有机酸的原因,反硝化菌易于利用,脱氮效果是的。但是,由于价格较为昂贵,污泥产率高,且目前污水厂的污泥处置问题也是一个较大的攻关难题,所以,将乙酸钠应用于污水处理厂的大规模投加几乎不可能。 3、糖类 糖类物质中,以面粉、蔗糖、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。碳源类型对硝氮的比还原速率几乎没有影响,对亚硝氮的比积累速率影响较大,只有葡萄糖在该研究中没发现积累现象。 以葡萄糖为代表的糖类物质作为外加碳源处理效果不错,可是,它作为一种多分子化合物,容易引起细菌的大量繁殖,导致污泥膨胀,增加出水中COD的值,影响出水水质,同时,与醇类碳源相比,糖类物质更容易产生亚硝态氮积累的现象。 4、污泥水解上清液 生物转化VFA来源于污泥水解的上清液,由于水解所产生的VFA拥有很高的反硝化速率,碳源可以直接由污水厂内部提供,在污泥减容的同时还减少了碳源运输方面的问题,所以它是目前比较有优势的碳源。


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葡萄糖又称右旋糖或“血糖”。为一种单糖,C5H11O5CHO。是光合作用的产物,也是自然界中存在量 的化合物之一。葡萄糖初是从葡萄汁中分离结晶的,因此得名。它以游离的形式存在于植物的浆汁中,尤其是水果、蜂蜜、血浆、淋巴液中。正常人的血液中含量为0.08%~0.1%。更大量的存在形式是结合组成蔗糖、淀粉、、纤维素和苷等。性质 葡萄糖是生命不可缺少的物质,在有机体内氧化成二氧化碳和水,是能量的来源,此外,它又是工业原料。市售葡萄糖的分子式为C6H12O6·H2O,为无色粒状晶体,全称α-D-葡萄吡喃糖-水合物。 葡萄糖含有多个羟基。α-葡萄糖的熔点146℃,其一水合物熔点83℃;β-葡萄糖熔点148~155℃。葡萄糖易溶于水,在室温下,饱和水溶液含有51.3%(重量)的葡萄糖;在有机溶剂中,甚至在乙醇中的溶解度很小。当α-葡萄糖溶解在水中时,能部分转化为它的异构体β-葡萄糖,达成平衡,平衡混合物的组成为α:β=37:63。两者的差别只在于C1上羟基的空间位置相反,从而出现变旋光现象,比旋光度从开始的+112.2°下降到平衡值+52.7°。当β-葡萄糖溶解在水中时,比旋光度由+18.7°逐渐上升到同一的平衡值。制法 葡萄糖过去用0.25%~0.5%稀盐酸在100℃水解玉蜀黍或马铃薯淀粉制备,现在几乎完全由酶水解代替。在淀粉糖化酶的作用下,水解的水溶液中葡萄糖含量可达90%。在低于50℃时结晶生成α-葡萄糖-水合物;在50℃以上的温度下结晶生成无水的α-葡萄糖;当温度超过115℃时结晶生成无水的β-葡萄糖。测定方法 葡萄糖是一种还原糖,它能还原费林试剂和次碘酸盐,这两个反应可以用来测定葡萄糖的含量。其他测定葡萄糖的方法还有旋光度测定、纸色层分析和酶法。葡萄糖在酸中比较稳定,而容易被碱降解。在稀水溶液中鉴定葡萄糖的一个简便方法是在弱酸条件下与苯肼加热,形成难溶的葡萄糖苯脎,后者有一定的熔点和晶形,但甘露糖和果糖也形成相同的脎。应用 潜热魏纹渌ヌ侨菀妆晃眨⒛苤苯游橹谩H撕投镄枰哪芰康?0%来自葡萄糖,每克葡萄糖代谢为二氧化碳和水并释出4.1千卡热能,是自然界中把生物能转化为热能的重要过程之一。 葡萄糖的甜味约为蔗糖的四分之三,主要用于食品工业,如、面包、酿酒等。用于病人输液的葡萄糖也占很大的比重。葡萄糖可还原为葡萄糖醇(也称山梨糖醇),用于C的合成和氧化为葡萄糖酸,后者的钙盐在医药上提供钙离子;葡萄糖酸进一步氧化生成阿拉伯糖酸,用于维生素B2的合成。


