墙上出现硝酸盐物质如何处理

如题所述

  生物反硝化根据所利用的主要菌群生理生化特性不同,又可以分为自养反硝化和异养反硝化。虽从费用和污泥产量来说,自养反硝化比异养反硝化有优势,然而在相同的能源供给情况下,自养菌需要消耗一定的能量用于合成自身所需要的化合物,使用于同化作用的能量降低而导致其细胞产量和生长速率偏低,异养菌则是利用有机物合成细胞物质,所以异养反硝化比自养反硝化具有更好的操作性、更少的占地和更高的效率。而异养反硝化去除硝酸盐过程中需以有机物作为电子供体,为此,异养型反硝化技术比自养型反硝化技术应用更为广泛。
  无论是水源水还是城市污水处理厂尾水,其共同的特点是C/N 低,即使有少量的碳源也都属于一些较难利用难降解的有机物,因此在该类型水体的生物反硝化过程中需要补充一定量碳源。传统碳源主要有甲醇、乙醇、葡萄糖等一些液体低分子碳源,虽然取得了良好的应用效果,但应用过程中也发现一些问题,如:运行管理复杂、投加量不易控制以及投加设备复杂等。近20 多年来,许多研究者应用固体碳源作为液体碳源的替代品应用于反硝化过程中,这些固体碳源不会溶解到水中,能根据微生物对碳源需求提供碳源,并能作为生物附着载体,提高反硝化菌的密度和活性,该工艺被称为“固相反硝化”。这些固体物质包括人工合成的高聚物(PLA、 PCL 等)、生物体内合成的高聚物(PHAs 等)和一些纤维素物质(棉花、报纸和秸秆等)等。因为异养型反硝化具有较高的反应速率而得到了广泛应用,包括中试研究和生产性试验。但是人工合成高聚物和生物合成高聚物费用较高,不利于工业化应用,而那些纤维素物质远优于它们。利用纤维素物质支持生物反硝化具有廉价、高效、材料广泛、易得、无二次污染、无生物毒性等优点。
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