탄소원에는 다양한 유형이 있습니다. 특정 프로세스에 적합한 것을 선택하는 것이 중요합니다. 무작위로 추가하지 마세요. 올바른 탄소원을 선택하면 나중에 문제를 줄일 수 있습니다.
I. 탄소원을 추가하는 이유는 무엇입니까?
폐수 처리는 특히 탈질 및 인 제거에서 오염 물질을 분해하는 미생물에 의존합니다. 미생물이 기능하려면 유기탄소(COD/BOD)를 소비해야 합니다.
간단히 말해서: 탄소원=미생물의 "음식"입니다.
1. 탈질(주요 원인)
폐수 중의 질산성 질소(총질소)는 세균이 탈질하여 질소가스로 변환되어 빠져나가야 합니다.
이 박테리아는 유기 탄소를 소비해야 합니다. 유입수의 탄소가 부족하면 총 질소가 과도하게 생성됩니다.
2. 생물학적 인 제거
축적된 인 박테리아는 혐기성 단계에서 인을 방출하기 위해 탄소원이 필요합니다. 탄소가 부족하면 인 제거가 제대로 이루어지지 않고 총 인이 과도해집니다.
3. 생물학적 시스템의 활동 유지
불충분한 유입 유기물(예: 도시 폐수, 산업 처리수, 처리 후 생물학적 처리 탱크)은 미생물 고갈, 슬러지 느슨해짐, 침전 불량 및 처리 용량 감소로 이어집니다.
II. 탄소원 추가는 언제 필요합니까?
일반적으로 다음 조건 중 하나라도 충족되면 탄소 보충이 필요합니다.
1. 화학 폐수, 매립지 침출수 유출수, 도축장/가축 폐수 및 저농도 도시 폐수에서 흔히 볼 수 있는 낮은 유입 C/N 비율(저탄소, 고질소).
2. 유출수의 총질소 및 총인 기준을 지속적으로 초과합니다.
3. 생물학적 처리조의 DO가 지나치게 높고, 슬러지가 희끄무레하며, 침전율이 낮고, 미생물 바이오매스가 낮다.
4. 공정: AO, A²/O, MBR, 탈질 필터 및 딥{2}}층 필터와 같은 후-처리 탈질 공정.
일반적인 탄소원: 아세트산 나트륨, 포도당, 메탄올, 복합 탄소원, 산업용 에탄올 등
III. 외부 탄소원 없이 탄소원 제거를 달성하는 방법
접근 방식: 시스템 내 기존 탄소원을 활용하거나 천연 탄소를 보충하여 구입한 탄소원을 대체합니다.
1. 폐수 내 탄소원 활용 우선순위화(가장 비용-효과적)
• 유입수 분포 최적화: 탈질 및 인 제거를 위해 높은{0}}COD 농도가 높은 폐수(생산 농축액, 청소 폐수 및 하수 폐수)를 혐기성/무산소 구역에 우선적으로 공급합니다.
• 호기성 보유 단축: 호기성 영역에서 모든 유기 탄소가 고갈되는 것을 방지합니다. 무산소 구역에서 탈질화를 위해 일부 탄소를 비축합니다.
• 프런트{0}}최종 통기 감소: 호기조의 용존 산소(DO)를 높은 수준(1~2mg/L 제어) 이하로 유지하여 탄소원이 산화되어 불필요하게 소모되는 것을 방지합니다.
2. 슬러지/인-시스템 탄소원 재사용(주류 솔루션)
• 슬러지 가수분해 및 산성화: 과잉 슬러지와 1차 슬러지를 가수분해 탱크에 유입하여 벽을 부수고 고품질 내인성 탄소인 휘발성 지방산(VFA)을 방출합니다.-이는 무산소 구역으로 되돌아갑니다.
• 1차 침전 슬러지 반환: 1차 침전조에서 배출된 슬러지는 다량의 원수 탄소를 함유하고 있으며 상류 혐기성/무산소 영역으로 반환됩니다.
• 가수분해 산성화 탱크 효율 개선: 강화된 가수분해는 큰 유기 분자를 더 작고 쉽게 이용 가능한 탄소 분자로 분해합니다.
3. 공정 수정(탄소 결핍의 근원지 해결)
• 공정 구역 조정: 무산소 구역이 호기성 구역(표준 AO/A²/O)보다 앞에 오도록 하여 탈질화를 위해 탄소를 우선시합니다.
• 상류의 탄소원이 고갈되는 것을 방지하기 위해 과도한 사전 통기를-제거합니다.
• 고-질소, 저탄소-폐수: 사전-탈질화를 추가하여 원수 탄소 활용을 극대화합니다.
4. 저렴한 천연탄소 도입 (상업용 탄소원 구매 제외)
상업용 탄소원 대신 식물{0}}소유 폐기물 사용: 특정 요구사항에 적합한 자원만 사용하세요. 무분별한 사용을 피하고 사용 가능한 리소스를 활용하기 전에 항상 소규모{1}}시험을 수행하세요.
• 주방 폐기물, 과일 껍질 잔여물, 증류기 곡물, 전분 폐수, 과일 및 야채 가공 폐액 등 공장에서 발생하는 고농도 유기 폐수.
• 공장 청소, 바닥 세척 및 폐기물 시럽/전분-기반 액체에서 발생하는 폐수.
이는 "상업적 탄소원의 추가"가 아니라 폐기물 활용으로 간주됩니다.
5. 작동 매개변수의 정교한 제어
• 반환율 제어: 질화액 반환 및 슬러지 반환을 적절하게 관리하여 탄소와 질소가 충분히 접촉되도록 합니다.
• MLSS(혼합 석회 슬러지 농도) 제어: 슬러지 양을 부하에 맞춥니다. 탄소 경쟁을 위해 맹목적으로 농도를 높이는 것을 피하십시오.
• 슬러지 배출 관리: 폴리인산-축적 박테리아의 정상적인 대사를 보장하기 위해 인 제거 시스템에서 과도한 슬러지 배출을 방지합니다.
탄소 추가=원수에 유기 탄소가 부족합니다. 미생물에는 먹이가 부족하여 질소와 인 제거가 방해됩니다.
외부 탄소원 추가를 방지하려면 시스템 자체 탄소원을 백업으로 사용하여 폐기물 감소(탄소 폐기물 최소화) + 잠재적 활용(슬러지/농축물 재사용) + 공정 조정 우선순위를 지정합니다.
