পাইলট-মাল্টি-স্টেজ এ/ও-মাঝারি তাপমাত্রায় নাইট্রোজেন অপসারণের জন্য এমবিবিআর সিস্টেম-নিম্ন তাপমাত্রায় স্কেল স্টাডি
ওভারভিউ
সাম্প্রতিক বছরগুলিতে, চীন জল পরিবেশ ব্যবস্থাপনায় উল্লেখযোগ্য ফলাফল অর্জন করেছে, তবে এখনও জল সম্পদের ঘাটতি, জলের পরিবেশ দূষণ এবং জলের পরিবেশগত পরিবেশের ক্ষতির মতো সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। জল সম্পদ রক্ষা, জল দূষণ প্রতিরোধ, এবং জল বাস্তুসংস্থান পুনরুদ্ধারের দৃষ্টিকোণ থেকে, ক্রমাগত বর্জ্য জল চিকিত্সা দক্ষতা এবং কার্যকারিতা উন্নতির উন্নতি জল সম্পদ ব্যবহারের হার বৃদ্ধি, জল পরিবেশের গুণমান উন্নত করা, জাতীয় জীবনমান উন্নত করা, পরিবেশগত পরিবেশ নির্মাণ ত্বরান্বিত করা, এবং বিশুদ্ধ জলের যুদ্ধে জয়লাভের জন্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। বর্তমানে, বিদ্যমান জাতীয় "পলুট্যান্ট ডিসচার্জ স্ট্যান্ডার্ড ফর আরবান ওয়েস্টওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টস" (GB18918-2002) এর উপর ভিত্তি করে, স্থানীয় সরকারগুলি ক্রমাগতভাবে শহুরে বর্জ্য জল শোধনাগারের বর্জ্য মানের জন্য নতুন প্রয়োজনীয়তা প্রস্তাব করেছে, বিশেষ করে সূচকগুলি, অ্যামমোনিয়া টোটালজেন এবং জৈব পদার্থের মতো সূচকগুলির উপর কঠোর চাহিদাগুলির সাথে৷ সক্রিয় স্লাজ প্রক্রিয়া দ্বারা উপস্থাপিত ঐতিহ্যগত জল চিকিত্সা প্রযুক্তিগুলি নিম্ন তাপমাত্রায় সীমিত জৈবিক নাইট্রিফিকেশনের মতো বাধার সম্মুখীন হয়। অসংখ্য গবেষণায় দেখা গেছে যে সক্রিয় স্লাজ প্রক্রিয়ার নাইট্রিফিকেশন কার্যকারিতা নিম্ন-তাপমাত্রার পরিস্থিতিতে উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পায়, এর সাথে গুরুতর স্লাজ বাল্কিং এবং জৈবিক স্কাম এর মতো সমস্যাগুলিও দেখা দেয়। অতএব, নিম্ন-তাপমাত্রার বাধা ভেঙ্গে এবং স্থিতিশীল এবং দক্ষ জৈবিক নাইট্রোজেন অপসারণ অর্জন বর্জ্য জল চিকিত্সার ক্ষেত্রে সমাধান করা একটি জরুরি সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। মুভিং বেড বায়োফিল্ম রিঅ্যাক্টর (এমবিবিআর) প্রযুক্তি বিশ্বব্যাপী শত শত বর্জ্য জল শোধনাগারে প্রয়োগ করা হয়েছে। রিঅ্যাক্টরের মধ্যে বায়োফিল্মটির সংযুক্ত বৃদ্ধির অবস্থা এবং এর ক্রমাগত পুনর্নবীকরণ ক্ষমতার কারণে, এটি শুধুমাত্র উচ্চ জৈববস্তু ধারণ করে না বরং উচ্চ কার্যকলাপও বজায় রাখে। নর্ডিক দেশগুলিতে প্রয়োগের ফলাফলগুলিও ইঙ্গিত করে যে এটি সক্রিয় স্লাজ প্রক্রিয়ার তুলনায় কম তাপমাত্রার সাথে শক্তিশালী অভিযোজনযোগ্যতা রয়েছে।
এই কারণে, এই গবেষণাটি, চীনের শহুরে বর্জ্য জলের বৈশিষ্ট্যগুলিকে লক্ষ্য করে, এমবিবিআর-এর সুবিধাগুলি এবং নির্মাণের জন্য জৈবিক নাইট্রোজেন অপসারণের জন্য বহু-পর্যায়ের অ্যানোক্সিক/অক্সিক (A/O) প্রক্রিয়া ব্যবহার করেএকটি তিন-পর্যায়ের A/O-MBBR পাইলট-স্কেল সিস্টেম. মাঝারি-নিম্ন তাপমাত্রার অবস্থার অধীনে জৈব পদার্থ, অ্যামোনিয়া নাইট্রোজেন এবং মোট অজৈব নাইট্রোজেনের জন্য সিস্টেমের অপসারণের ক্ষমতা তদন্ত করা হয়েছিল। স্থির পরীক্ষামূলক অবস্থার অধীনে বায়োফিল্মটির নাইট্রিফিকেশন ক্ষমতা এবং রূপগত পরিবর্তনগুলি বিশ্লেষণ করা হয়েছিল, কম-তাপমাত্রার অবস্থার অধীনে শহুরে বর্জ্য জল থেকে স্থিতিশীল এবং দক্ষ নাইট্রোজেন অপসারণ এবং বহু-পর্যায়ের A/O{{5}MBBR সিস্টেমের নির্মাণ ও নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদান করে।
1. উপকরণ এবং পদ্ধতি
1.1 পাইলট-স্কেল সিস্টেম পরীক্ষামূলক সেটআপ এবং অপারেশন মোড
নির্মিত তিনটি-পর্যায়ের A/O-MBBR পাইলট-স্কেল সিস্টেমের প্রক্রিয়া প্রবাহ দেখানো হয়েছেচিত্র 1. পাইলট{1}}স্কেল সিস্টেমটি অ্যানোক্সিক/অক্সিক (A/O) এর তিনটি স্তর নিয়ে গঠিত, যা মোট 10টি প্রতিক্রিয়া অঞ্চলে বিভক্ত।প্রথম-পর্যায়A/O-MBBR সাবসিস্টেম অ্যানোক্সিক প্রতিক্রিয়া অঞ্চল (A1, A2) এবং বায়বীয় প্রতিক্রিয়া অঞ্চল (O3, O4) নিয়ে গঠিত।দ্বিতীয়-পর্যায়A/O-MBBR সাবসিস্টেম অ্যানোক্সিক প্রতিক্রিয়া অঞ্চল (A5, A6) এবং বায়বীয় প্রতিক্রিয়া অঞ্চল (O7, O8) নিয়ে গঠিত।তৃতীয়-পর্যায়A/O-MBBR সাবসিস্টেম একটি অ্যানোক্সিক প্রতিক্রিয়া অঞ্চল (A9) এবং একটি বায়বীয় প্রতিক্রিয়া অঞ্চল (O10) নিয়ে গঠিত। এর কার্যকর ভলিউমউল্লিখিত প্রতিটি প্রতিক্রিয়া অঞ্চল হল 1.4 m³ (1m * 1m * 1.4m), যার কার্যকরী জলের গভীরতা 1.4 মিটার. 500 m²/m³ এর একটি নির্দিষ্ট পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল সহ সাসপেন্ডেড বায়োফিল্ম ক্যারিয়ার (মিডিয়া) প্রতিটি প্রতিক্রিয়া জোন সেগমেন্টে যোগ করা হয়েছিল, যার ক্যারিয়ার ফিলিং অনুপাত 35% সবার জন্য. বাহককে তরল রাখার জন্য অ্যানোক্সিক প্রতিক্রিয়া অঞ্চলে যান্ত্রিক মিশ্রণ ব্যবহার করা হয়েছিল, যখন ছিদ্রযুক্ত পাইপ বায়ুচলাচল বায়বীয় প্রতিক্রিয়া অঞ্চলগুলিতে ব্যবহৃত হয়েছিল, যা নিয়ন্ত্রণ করেদ্রবীভূত অক্সিজেনের ঘনত্ব 3-9 মিগ্রা/লি.
পাইলট-স্কেল সিস্টেমের প্রকৃত প্রবাহের হার ছিল (23.6 + 5.4) m³/d, একটি দুই-পয়েন্ট ইনফ্লুয়েন্ট ডিস্ট্রিবিউশন ব্যবহার করে, প্রতিক্রিয়া জোন A1 এবং O5 এ সেট করা ইনলেট পয়েন্ট এবং 1:1 এর একটি প্রভাবক অনুপাত। পাইলট-স্কেল সিস্টেমে নাইট্রিফাইড তরল পুনঃপ্রবাহের দুটি সেট ছিল (O4 থেকে A1, এবং O8 থেকে A5 পর্যন্ত), 100% থেকে 200% (প্রতিটি পর্যায়ের প্রবাহের হারের উপর ভিত্তি করে) রিসার্কুলেশন অনুপাত সহ। সঠিক পোস্ট-ডিনাইট্রিফিকেশন নিশ্চিত করতে, 50-90 mg/L সোডিয়াম অ্যাসিটেট (COD হিসাবে গণনা করা হয়) A9 বিক্রিয়া অঞ্চলে একটি বাহ্যিক কার্বন উত্স হিসাবে যোগ করা হয়েছিল। সম্পূর্ণ পরীক্ষামূলক অধ্যয়নটি 2টি পর্যায়ে বিভক্ত ছিল: পর্যায় I - সাধারণ তাপমাত্রা (18-29 ডিগ্রি); দ্বিতীয় পর্যায় - মাঝারি-নিম্ন তাপমাত্রা (10-16 ডিগ্রি)।

1.2 টেস্ট ওয়াটার
পাইলট পরীক্ষাটি কিংডাও শহরের একটি শহুরে বর্জ্য জল শোধনাগারের সাইটে-চালিত হয়েছিল৷ এই প্ল্যান্টের প্রাথমিক সেডিমেন্টেশন ট্যাঙ্কের বর্জ্য থেকে পরীক্ষার জল নেওয়া হয়েছিল এবং ফ্লোটেশনের মাধ্যমে উন্নত প্রিট্রিটমেন্টের পরে পাইলট সিস্টেমে প্রবেশ করা হয়েছিল। বর্ধিত ফ্লোটেশন প্রিট্রিটমেন্টের পরে জলের মানের অবস্থা দেখানো হয়েছেটেবিল 1.

1.3 সনাক্তকরণ সূচক এবং পদ্ধতি
1.3.1 প্রচলিত সূচক
প্রচলিত সূচক যেমন SCOD, NH₄⁺-N, NO₂⁻-N, NO₃⁻-N, SS, MLSS, এবং MLVSS "জল এবং বর্জ্য জল পর্যবেক্ষণ এবং বিশ্লেষণ পদ্ধতি" থেকে আদর্শ পদ্ধতি ব্যবহার করে পরিমাপ করা হয়েছিল। দ্রবীভূত অক্সিজেন, তাপমাত্রা, pH এবং ORP একটি ব্যবহার করে পরিমাপ করা হয়েছিলবহনযোগ্য দ্রবীভূত অক্সিজেন মিটার (HACH HQ40d). বায়োফিল্ম বেধ একটি ব্যবহার করে পরিমাপ করা হয়েছিলইনভার্টেড ফ্লুরোসেন্স মাইক্রোস্কোপ (অলিম্পাস, IX71).
1.3.2 নাইট্রিফিকেশন স্ট্যাটিক পরীক্ষা
সিস্টেম অপারেশন চলাকালীন, অ্যারোবিক জোন থেকে বাহকদের স্থির প্রতিক্রিয়া অবস্থার অধীনে বায়োফিল্মের নাইট্রিফিকেশন ক্ষমতা পরিমাপের জন্য পর্যায়ক্রমে নমুনা করা হয়েছিল। প্রতিটি বায়বীয় প্রতিক্রিয়া অঞ্চলের বাহককে একটি 5L চুল্লিতে স্থাপন করা হয়েছিল, 35% এ পাইলট সিস্টেমের অনুরূপ ফিলিং অনুপাত সহ। পরীক্ষার জল কৃত্রিমভাবে 20-25 mg/L (N হিসাবে গণনা) ভর ঘনত্বের সাথে NH₄Cl দ্রবণকে কনফিগার করা হয়েছিল। পরীক্ষার সময়, 7-11 mg/L এ দ্রবীভূত অক্সিজেন নিয়ন্ত্রণ করার সময় বাহকগুলিকে তরল রাখার জন্য একটি ছোট বায়ু পাম্প ব্যবহার করা হয়েছিল। স্থির প্রতিক্রিয়া অবস্থার অধীনে বায়োফিল্মের নাইট্রিফিকেশন ক্ষমতা গণনা করার জন্য NH₄⁺-N ঘনত্বের পরিবর্তন পরিমাপ করে, 30 মিনিটের নমুনা ব্যবধানের সাথে পরীক্ষার সময়কাল ছিল 2 ঘন্টা।
2. ফলাফল এবং বিশ্লেষণ
2.1 তিনটি-পর্যায়ের A/O-MBBR পাইলট সিস্টেমের অপারেশনাল পারফরম্যান্স
তিনটি-পর্যায়ের A/O-MBBR পাইলট সিস্টেমের অপারেশনাল পারফরম্যান্স দেখানো হয়েছেচিত্র 2. স্বাভাবিক তাপমাত্রা পর্বে (পর্যায় I), 18-29 ডিগ্রির প্রতিক্রিয়া তাপমাত্রা, চিকিত্সা প্রবাহের হার (23.6+5.4) m³/d এবং কার্বন উৎস ডোজ 50 mg/L (সিওডি হিসাবে গণনা করা হয়েছে, নীচের অনুরূপ) অ্যানক্সিক জোনে তৃতীয়-পর্যায়ের A/O', MBBR's সিস্টেমে সাবফ্লুসিস্টে,{6} NH₄⁺-N, এবং টিআইএন ঘনত্ব ছিল যথাক্রমে (160±31), (35.0±7.2), এবং (35.8±7.0) mg/L, এবং চিকিত্সা করা বর্জ্য ঘনত্ব ছিল (27±8), (0.6±0.5), এবং (2.7±2.2), যথাক্রমে, mg/Lগড় অপসারণের হার 83.1%, 98.3% এবং 92.5% এ পৌঁছেছে. মাঝারি-নিম্ন তাপমাত্রার পর্বে (ফেজ II), 10-16 ডিগ্রি প্রতিক্রিয়া তাপমাত্রা সহ, একই চিকিত্সা প্রবাহের হার (23.6+5.4) m³/d, এবং কার্বন উত্স ডোজ 50-90 mg/L এর অ্যানক্সিক জোনে, তৃতীয়--এমবিসিস্ট সিস্টেমের সাব ফ্লু-এমবিআর স্টেজে SCOD, NH₄⁺-N, এবং TIN ঘনত্ব ছিল (147±30), (38.3±2.1), এবং (39.6±2.3) mg/L, যথাক্রমে, এবং বর্জ্য ঘনত্ব ছিল (26±6), (0.4±0.6), এবং (6.8±, 3.6, mg/L)গড় অপসারণের হার 82.3%, 99.0% এবং 82.8% এ পৌঁছেছে. অধিকন্তু, সিস্টেম অপারেশনের 56-62 দিনের মধ্যে, যখন কার্বন উৎসের ডোজ ছিল 50 mg/L, উল্লেখযোগ্য NO₂⁻-N জমে A9 প্রতিক্রিয়া অঞ্চলে উপস্থিত হয়েছিল। যাইহোক, ধীরে ধীরে কার্বন উৎসের ডোজ 90 mg/L-এ বৃদ্ধি করার পর, A9 বিক্রিয়া অঞ্চলে NO₂⁻-N সঞ্চয় ধীরে ধীরে অদৃশ্য হয়ে যায়, এবং বর্জ্য TIN ঘনত্ব একটি যুক্তিসঙ্গত স্তরে হ্রাস পায়।

2.2 বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া তাপমাত্রার অধীনে প্রতিটি অ্যারোবিক প্রতিক্রিয়া অঞ্চলে বায়োফিল্ম নাইট্রিফিকেশন ক্ষমতার পরিবর্তন
একটি সামগ্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে তিনটি-পর্যায়ের A/O-MBBR সিস্টেমের নাইট্রিফিকেশন ক্ষমতার পরিবর্তনগুলি মূল্যায়ন করার জন্য, NH₄⁺-N নাইট্রিফিকেশন অবদানের হার এবং প্রতিটি বায়বীয় বিক্রিয়া অঞ্চলে বায়োফিল্মের নাইট্রিফিকেশন ক্ষমতা বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া তাপমাত্রার সাথে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।চিত্র 3 এবং 4, যথাক্রমে।


চিত্র 4 নাইট্রিফিকেশন অপসারণ লোড এবং 1ম এবং 2য় পর্যায়ের A/O-এমবিবিআর সাবসিস্টেমের বায়বীয় অঞ্চলে ফিটিং কার্ভ বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া তাপমাত্রার অধীনে
থেকেচিত্র 3, এটি দেখা যায় যে তিনটি-পর্যায়ের A/O-MBBR সিস্টেমের মধ্যে, দুটি-বিন্দুর প্রভাবের কারণে, প্রথম-পর্যায়ের A/O-MBBR সাবসিস্টেমের O3 এবং O4 বিক্রিয়া অঞ্চল এবং দ্বিতীয় A/OBR-এর প্রধান A/OB সিস্টেমের O7 এবং O8 প্রতিক্রিয়া অঞ্চলগুলি সিস্টেমের নাইট্রিফিকেশন লোড। স্বাভাবিক এবং মাঝারি উভয়{12}}নিম্ন তাপমাত্রার অবস্থার অধীনে,NH₄⁺-এই দুটি সাবসিস্টেমের N নাইট্রিফিকেশন অবদানের হার ছিল যথাক্রমে 43.1%, 49.6% এবং 33.8%, 54.0%. এটি দেখায় যে মাঝারি-নিম্ন তাপমাত্রার পরিস্থিতিতে, দ্বিতীয়-পর্যায়ের সাবসিস্টেমের NH₄⁺-N নাইট্রিফিকেশন অবদানের হার প্রথম-পর্যায়ের সাবসিস্টেমের তুলনায় 20.2% বেশি।
থেকেচিত্র 4(a) এবং (c), এটা দেখা যায় যে স্বাভাবিক তাপমাত্রার অধীনে O3 এবং O7 বায়বীয় বিক্রিয়া অঞ্চলের বায়োফিল্মগুলির জন্য, তারা নাইট্রিফিকেশন ফাংশনের সাথে মিলিত জৈব পদার্থের অবক্ষয়ের জন্য তিনটি-পর্যায়ের A/O-MBBR সিস্টেমের প্রধান প্রতিক্রিয়া অঞ্চল। যখন প্রতি ক্যারিয়ার সারফেস এরিয়ায় SCOD রিমুভাল লোড (সংক্ষেপে "SCOD রিমুভাল লোড" হিসাবে গণনা করা হয়, COD হিসাবে গণনা করা হয়) 2.0 g/(m²·d) এর কম এবং ক্যারিয়ার সারফেস এরিয়া প্রতি নাইট্রিফিকেশন লোড (সংক্ষেপে "নাইট্রিফিকেশন লোড" হিসাবে গণনা করা হয়, N হিসাবে গণনা করা হয়) ছিল 1.6 g/dmo লোডের মধ্যে 1.6 রিমোভাল লোড। বাহক পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল (সংক্ষেপে "নাইট্রিফিকেশন রিমুভাল লোড", N হিসাবে গণনা করা হয়) এবং নাইট্রিফিকেশন লোড যথাক্রমে 0.83 এবং 0.84 এর ঢাল সহ একটি প্রথম-ক্রম রৈখিক প্রতিক্রিয়া অনুসরণ করে। যখন নাইট্রিফিকেশন লোড 1.6-6.0 g/(m²·d), নাইট্রিফিকেশন অপসারণ লোড এবং নাইট্রিফিকেশন লোডের মধ্যে সম্পর্ক একটি শূন্য-অর্ডার প্রতিক্রিয়া অনুসরণ করে, অনুরূপ গড় নাইট্রিফিকেশন অপসারণ লোড 1.31 এবং 1.34 g/m²d (সাম্মানিকভাবে), যখন SCOD রিমুভাল লোড ছিল 2.0-4.0 g/(m²·d) এবং নাইট্রিফিকেশন লোড ছিল 1.6-6.0 g/(m²·d), যদিও নাইট্রিফিকেশন রিমুভাল লোড এবং নাইট্রিফিকেশন লোডের মধ্যে শূন্য-ক্রম প্রতিক্রিয়া সম্পর্ক ছিল, গড় পুনর্নির্মাণ লোড অপরিবর্তিত ছিল। 0.95 এবং 0.97 গ্রাম/(m²·d), যথাক্রমে। মাঝারি-নিম্ন তাপমাত্রার অধীনে O3 এবং O7 বায়বীয় প্রতিক্রিয়া অঞ্চলের বায়োফিল্মগুলির জন্য, যখন SCOD অপসারণ লোড 2.0 g/(m²·d) এর কম ছিল এবং নাইট্রিফিকেশন লোড 1.1 g/(m²·d) এর চেয়ে কম ছিল, নাইট্রিফিকেশন অপসারণের রৈখিক ঢাল এবং লোড 01nit এর বিপরীতে 01nit কমেছে। যথাক্রমে যখন নাইট্রিফিকেশন লোড 1.1-6.0 g/(m²·d) এ বেড়ে যায়, তখন সংশ্লিষ্ট গড় নাইট্রিফিকেশন অপসারণের লোড যথাক্রমে 0.78 এবং 0.94 g/(m²·d) এ কমে যায়, যা স্বাভাবিক তাপমাত্রার অবস্থার তুলনায় 40.4% এবং 19.4% হ্রাসের প্রতিনিধিত্ব করে। যখন SCOD রিমুভাল লোড 2.0-4.0 g/(m²·d) এ বেড়ে যায়, তখন সংশ্লিষ্ট গড় নাইট্রিফিকেশন রিমুভাল লোড যথাক্রমে 0.66 এবং 0.91 g/(m²·d) এ কমে যায়, যা স্বাভাবিক তাপমাত্রার অবস্থার তুলনায় 30.5% এবং 6.2% হ্রাসের প্রতিনিধিত্ব করে। O3 প্রতিক্রিয়া জোনে বায়োফিল্মের নাইট্রিফিকেশন ক্ষমতা HEM এট আল-এর গবেষণা ফলাফলের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। অনুরূপ অবস্থার অধীনে। যাইহোক, এটি উল্লেখযোগ্য যে মাঝারি-নিম্ন তাপমাত্রার অবস্থার অধীনে, O3 প্রতিক্রিয়া জোন বায়োফিল্মের তুলনায়, O7 প্রতিক্রিয়া জোন বায়োফিল্ম শক্তিশালী নাইট্রিফিকেশন ক্ষমতা প্রদর্শন করেছে।
থেকেচিত্র 4(b) এবং (d), এটি দেখা যায় যে স্বাভাবিক তাপমাত্রার অধীনে O4 এবং O8 বায়বীয় প্রতিক্রিয়া অঞ্চলের বায়োফিল্মগুলির জন্য, তারা তিনটি-পর্যায়ের A/O-MBBR সিস্টেম প্রাথমিকভাবে একটি সম্পূরক নাইট্রিফিকেশন ফাংশন পরিবেশন করে। যখন SCOD রিমুভাল লোড 1.0 g/(m²·d) এর কম ছিল এবং নাইট্রিফিকেশন লোড 1.3 g/(m²·d) এর চেয়ে কম ছিল, তখন নাইট্রিফিকেশন রিমুভাল লোড এবং নাইট্রিফিকেশন লোডের মধ্যে সম্পর্ক একটি প্রথম-ক্রম রৈখিক প্রতিক্রিয়া অনুসরণ করে, যার ঢাল যথাক্রমে 0.86 এবং 08। যখন নাইট্রিফিকেশন লোড 1.3-3.0 g/(m²·d), নাইট্রিফিকেশন অপসারণ লোড এবং নাইট্রিফিকেশন লোডের মধ্যে সম্পর্ক একটি শূন্য-অর্ডার প্রতিক্রিয়া অনুসরণ করে, অনুরূপ গড় নাইট্রিফিকেশন অপসারণ লোড 1.11 এবং 1.13 m²/d (সামান্যভাবে), মাঝারি-নিম্ন তাপমাত্রার অবস্থার অধীনে, যখন SCOD অপসারণ লোড 1.0 g/(m²·d) এর কম ছিল এবং নাইট্রিফিকেশন লোড 1.0 g/(m²·d) এর চেয়ে কম ছিল, তখন নাইট্রিফিকেশন রিমুভাল লোড বনাম নাইট্রিফিকেশন লোডের রৈখিক ঢাল যথাক্রমে 0.72 এবং 0.84-এ হ্রাস পেয়েছে। যখন নাইট্রিফিকেশন লোড 1.0-3.0 g/(m²·d) পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়, তখন সংশ্লিষ্ট গড় নাইট্রিফিকেশন অপসারণ লোড যথাক্রমে 0.72 এবং 0.86 g/(m²·d), স্বাভাবিক তাপমাত্রার অবস্থার তুলনায় 35.1% এবং 23.9% হ্রাসের প্রতিনিধিত্ব করে।
উপরের বিশ্লেষণ থেকে, এটা দেখা যায় যে মাঝারি-নিম্ন তাপমাত্রায়, প্রতিটি বিক্রিয়া অঞ্চলে বায়োফিল্মের জন্য নাইট্রিফিকেশন রিমুভাল লোড এবং নাইট্রিফিকেশন লোডের মধ্যে সম্পর্কের ইনফ্লেকশন পয়েন্টগুলি স্বাভাবিক তাপমাত্রার তুলনায় আগে ঘটেছিল। এই ঘটনাটি SAFWAT এর গবেষণা ফলাফলের সাথে তুলনামূলকভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সামগ্রিকভাবে, যদিও সিস্টেমের প্রতিটি অ্যারোবিক জোনে বায়োফিল্মের নাইট্রিফিকেশন ক্ষমতা মাঝারি-নিম্ন তাপমাত্রার অধীনে নিম্নগামী প্রবণতা দেখায়,O3 বিক্রিয়া অঞ্চলের তুলনায় দ্বিতীয়-পর্যায়ের A/O-MBBR সাবসিস্টেমের O7 বিক্রিয়া অঞ্চলে বায়োফিল্মের নাইট্রিফিকেশন ক্ষমতা 20.5%-37.9% বৃদ্ধি পেয়েছে এবং O8 বিক্রিয়া অঞ্চলে বায়োফিল্মের নাইট্রিফিকেশন ক্ষমতা O4 বিক্রিয়া অঞ্চলের তুলনায় প্রায় 19.4% বৃদ্ধি পেয়েছে. এটি নির্দেশ করে যে তিনটি-পর্যায়ে A/O-এমবিবিআর সিস্টেমে দ্বিতীয়-পর্যায়ের প্রতিক্রিয়া অঞ্চলের সেটআপ সিস্টেমের সামগ্রিক নাইট্রিফিকেশন ক্ষমতার উন্নতির জন্য উপকারী।
2.3 বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া তাপমাত্রার অধীনে প্রতিটি অ্যানোক্সিক প্রতিক্রিয়া অঞ্চলে বায়োফিল্ম ডেনিট্রিফিকেশন ক্ষমতার পরিবর্তন
একটি সামগ্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে তিনটি-পর্যায়ের A/O-MBBR সিস্টেমের ডিনাইট্রিফিকেশন ক্ষমতার পরিবর্তনগুলি মূল্যায়ন করার জন্য, এই গবেষণায় বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া তাপমাত্রার অধীনে প্রতিটি অ্যানোক্সিক প্রতিক্রিয়া অঞ্চলে বায়োফিল্মের ডিনাইট্রিফিকেশন ক্ষমতা বিশ্লেষণ করা হয়েছে, ফলাফল দেখানো হয়েছেচিত্র 5.


চিত্র 5 বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া তাপমাত্রার অধীনে তিনটি-পর্যায়ের A/O-MBBR সিস্টেমের প্রতিটি অ্যানোক্সিক জোনে ডেনিট্রিফিকেশন অপসারণ লোড
থেকেচিত্র 5(a) এবং (c), এটি দেখা যায় যে A1 এবং A5 অ্যানোক্সিক প্রতিক্রিয়া অঞ্চলগুলির জন্য, তারা তিনটি-পর্যায়ে A/O-MBBR সিস্টেমের প্রধান ডিনাইট্রিফিকেশন জোন যা সাবস্ট্রেট হিসাবে কাঁচা জলের কার্বন উত্স ব্যবহার করে। স্বাভাবিক এবং মাঝারি উভয়-নিম্ন তাপমাত্রার অবস্থার অধীনে, যখন সংশ্লিষ্ট অ্যানোক্সিক ডিনাইট্রিফিকেশন কার্বন-থেকে-নাইট্রোজেন অনুপাত (ΔCBSCOD / CNOx--N) ছিল 5.0-এর বেশি এবং ডিনাইট্রিফিকেশন লোড প্রতি বাহক "পৃষ্ঠ ক্ষেত্র" হিসাবে "অ্যাবরেটেড লোড" হিসাবে NOx--N) 0.95 g/(m²·d) এর চেয়ে কম ছিল, প্রতি বাহক পৃষ্ঠ এলাকা প্রতি ডিনাইট্রিফিকেশন রিমুভাল লোডের মধ্যে সম্পর্ক ("ডেনাইট্রিফিকেশন রিমুভাল লোড" হিসাবে সংক্ষেপে, NOx হিসাবে গণনা করা হয় যথাক্রমে 0.87, 0.88 এবং 0.82, 0.84 এর। যখন ডিনাইট্রিফিকেশন লোড 0.95 g/(m²·d) এর উপরে বেড়ে যায়, তখন ডিনাইট্রিফিকেশন রিমুভাল লোড এবং ডিনাইট্রিফিকেশন লোডের মধ্যে সম্পর্ক শূন্য-অর্ডার প্রতিক্রিয়া অনুসরণ করে, অনুরূপ গড় ডিনাইট্রিফিকেশন রিমুভাল লোড 0.82, 0.82 g/(m²·7d), (0.m²·7d), এবং যথাক্রমে ΔCBSCOD/CNOx-N কমে যাওয়ায়, ডিনাইট্রিফিকেশন রিমুভাল লোড এবং ডিনাইট্রিফিকেশন লোডের মধ্যে সম্পর্কের ইনফ্লেকশন পয়েন্ট সামনের দিকে সরে গেছে, কম-লোড অবস্থায় রৈখিক ঢাল একটি নিম্নমুখী প্রবণতা দেখায়, এবং একই সাথে, উচ্চ-লোড অবস্থার অধীনে গড় ডিনাইট্রিফিকেশন রিমুভাল লোডও একটি নিম্নমুখী প্রবণতা দেখায়। এই ফলাফলগুলি ইঙ্গিত করে যে কাঁচা জলের কার্বন উত্স ব্যবহার করে A1 এবং A5 প্রতিক্রিয়া অঞ্চলে বায়োফিল্ম ডিনাইট্রিফিকেশনের জন্য, কার্বন-থেকে-নাইট্রোজেন অনুপাত হল ডিনাইট্রিফিকেশন ফাংশন নির্ধারণের প্রধান ফ্যাক্টর এবং পরীক্ষার জলের মানের অবস্থার অধীনে, A1 এবং A5 অ্যানোক্সিক প্রতিক্রিয়া অঞ্চলের জন্য আদর্শ কার্বন-থেকে-নাইট্রোজেন অনুপাত 5 হওয়া উচিত।
চিত্র 5(b) এবং (d) থেকে, এটি দেখা যায় যে A2 এবং A6 অ্যানোক্সিক প্রতিক্রিয়া অঞ্চলগুলির জন্য, কারণ A1 এবং A5 অ্যানোক্সিক প্রতিক্রিয়া অঞ্চলগুলি কাঁচা বর্জ্য জলের কার্বন উত্সগুলিকে সরিয়ে দেয় এবং গ্রহণ করে এবং বেশিরভাগ নাইট্রেট পুনঃসঞ্চালন প্রবাহের দ্বারা বাহিত হয়, A2 এবং A6 অ্যানোক্সিক প্রতিক্রিয়া অঞ্চলগুলি দীর্ঘ-মেয়াদী সাবস্ট্রেট কম লোড{{7}{7} অবস্থায় ছিল। অতএব, স্বাভাবিক এবং মাঝারি উভয়{10}}নিম্ন তাপমাত্রার অবস্থার অধীনে, যখন ΔCBSCOD / CNOx--N 1.0-2.0 এর মধ্যে ছিল এবং ডিনাইট্রিফিকেশন লোড 0.50 g/(m²·d) এর কম ছিল, তখন ডিনাইট্রিফিকেশন রিমুভাল লোডের রৈখিক ঢাল বনাম ডিনাইট্রিফিকেশন লোড, 407 এবং 40.40 ছিল। 0.37, যথাক্রমে। অধিকন্তু, যখন ডিনাইট্রিফিকেশন লোড 0.50-1.50 g/(m²·d) বৃদ্ধি পায়, তখন সংশ্লিষ্ট গড় ডিনাইট্রিফিকেশন রিমুভাল লোড ছিল যথাক্রমে 0.25, 0.20 এবং 0.20, 0.17 g/(m²·d),। যাইহোক, এই গবেষণায় স্থির পরীক্ষার ফলাফল দেখায় যে পর্যাপ্ত কার্বন উৎস এবং নাইট্রেট সাবস্ট্রেটের অবস্থার অধীনে, A2 এবং A6 অ্যানোক্সিক প্রতিক্রিয়া অঞ্চলে বায়োফিল্মের ডিনাইট্রিফিকেশন রিমুভাল লোড যথাক্রমে (0.66±0.14) এবং (0.68±0.11) g/(m²·d) পৌঁছতে পারে। এই ফলাফলটি প্রতিফলিত করে যে A2 এবং A6 অ্যানোক্সিক প্রতিক্রিয়া অঞ্চলের বায়োফিল্মটি আসলে তুলনামূলকভাবে শক্তিশালী ডিনাইট্রিফিকেশন ক্ষমতার অধিকারী, যা এই পাইলট সিস্টেমে কার্বন উত্স এবং নাইট্রেট সাবস্ট্রেটের অভাব দ্বারা সীমাবদ্ধ।
থেকেচিত্র 5(ই), এটি দেখা যায় যে A9 অ্যানোক্সিক প্রতিক্রিয়া অঞ্চলের জন্য, এটি ডিনাইট্রিফিকেশন কার্বন উত্স হিসাবে বাহ্যিকভাবে যোগ করা সোডিয়াম অ্যাসিটেট ব্যবহার করে তিনটি-পর্যায়ের A/O-MBBR সিস্টেমের প্রথম দুই ধাপ থেকে প্রবাহিত সমস্ত নাইট্রেটের জন্য ডিনাইট্রিফিকেশন লোড বহন করে। স্বাভাবিক এবং মাঝারি উভয়-নিম্ন তাপমাত্রার অবস্থার অধীনে, যখন ΔCBSCOD / CNOx--N 5-এর বেশি এবং ডিনাইট্রিফিকেশন লোড 2.5 g/(m²·d) এর চেয়ে কম ছিল, তখন ডিনাইট্রিফিকেশন রিমুভাল লোড এবং ডিনাইট্রিফিকেশন লোডের মধ্যে সম্পর্কটি একটি প্রথম{{13} এবং 0.13} এর প্রতিক্রিয়া অনুসরণ করে। 0.94, যথাক্রমে। যাইহোক, ΔCBSCOD / CNOx--N কমে যাওয়ায়, ডিনাইট্রিফিকেশন রিমুভাল লোড এবং ডিনাইট্রিফিকেশন লোডের মধ্যে সম্পর্কের রৈখিক ঢাল একটি নিম্নগামী প্রবণতা দেখায়। এই ফলাফলটি আরও ইঙ্গিত করে যে একটি বাহ্যিক কার্বন উত্স ব্যবহার করে A9 বিক্রিয়া অঞ্চলে বায়োফিল্ম ডিনাইট্রিফিকেশনের জন্য, কার্বন-থেকে-নাইট্রোজেন অনুপাতটিও ডিনাইট্রিফিকেশন ফাংশন নির্ধারণের প্রধান ফ্যাক্টর, একটি প্রয়োজনীয় ডিনাইট্রিফিকেশন কার্বন-থেকে-নাইট্রোজেন অনুপাত 3-এর বেশি। একই সাথে, প্রতিক্রিয়াশীল তাপমাত্রা পরিবর্তনের উপর আপেক্ষিকভাবে কম প্রতিক্রিয়াশীলতার প্রভাব।
2.4 স্থির পরীক্ষামূলক অবস্থার অধীনে প্রতিটি অ্যারোবিক প্রতিক্রিয়া অঞ্চলে বায়োফিল্মের নাইট্রিফিকেশন ক্ষমতা এবং রূপগত বৈশিষ্ট্য
স্থির পরীক্ষামূলক অবস্থার অধীনে প্রতিটি বায়বীয় প্রতিক্রিয়া অঞ্চলে বায়োফিল্মের নাইট্রিফিকেশন ক্ষমতা দেখানো হয়েছেচিত্র 6. চিত্র 6 থেকে, এটি দেখা যায় যে স্বাভাবিক তাপমাত্রার অধীনে, O3, O4, O7 এবং O8 বায়বীয় প্রতিক্রিয়া অঞ্চলে বায়োফিল্মটির নাইট্রিফিকেশন ক্ষমতা ছিল (1.37±0.21), (1.23±0.15), (1.40±0.20), এবং (1.25±0.13), এবং (1.25±0.13)। মাঝারি-নিম্ন তাপমাত্রার অধীনে, সংশ্লিষ্ট বায়বীয় বিক্রিয়া অঞ্চলে বায়োফিল্মের নাইট্রিফিকেশন ক্ষমতা ছিল (1.07±0.01), (1.00±0.04), (1.08±0.09), এবং (1.03±0.05) g/(m²·d), যথাক্রমে 9% দ্বারা, স্বাভাবিক তাপমাত্রার তুলনায় 18.7%, 22.9% এবং 17.6%। এই স্ট্যাটিক পরীক্ষার ফলাফলগুলি পাইলট সিস্টেমে পরিমাপ করা মানগুলির প্রবণতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তদ্ব্যতীত, এটি লক্ষ্য করা যায় যে স্ট্যাটিক পরীক্ষামূলক অবস্থার অধীনে প্রতিটি অ্যারোবিক জোনে বায়োফিল্মের পরিমাপিত নাইট্রিফিকেশন ক্ষমতা পাইলট সিস্টেমের প্রকৃত মানগুলির চেয়ে কিছুটা বেশি ছিল। বিশ্লেষণটি স্ট্যাটিক পরীক্ষার সময় একটি একক অ্যামোনিয়াম নাইট্রোজেন সাবস্ট্রেট এবং কাছাকাছি{31}}স্যাচুরেটেড উচ্চ দ্রবীভূত অক্সিজেন অবস্থার ব্যবহারকে দায়ী করে, যা বায়োফিল্ম নাইট্রিফিকেশন ক্ষমতার উচ্চ স্তরের দিকে পরিচালিত করে। স্বাভাবিক তাপমাত্রার অধীনে, তিনটি-পর্যায়ের A/O-MBBR সিস্টেমের O3, O4, O7 এবং O8 বিক্রিয়া অঞ্চলে প্রকৃত নাইট্রিফিকেশন ক্ষমতা ছিল যথাক্রমে স্ট্যাটিক পরীক্ষার অধীনে সর্বোচ্চ নাইট্রিফিকেশন ক্ষমতার 95.6%, 90.6%, 95.7% এবং 90.4%। মাঝারি-নিম্ন তাপমাত্রার অধীনে, O3, O4, O7, এবং O8 বিক্রিয়া অঞ্চলে প্রকৃত নাইট্রিফিকেশন ক্ষমতা যথাক্রমে 72.9%, 72.0%, 87.0% এবং 84.5% এ হ্রাস পেয়েছে।

আরও বিশ্লেষণে দেখা গেছে যে স্বাভাবিক তাপমাত্রার অধীনে, O3, O4, O7 এবং O8 বায়বীয় প্রতিক্রিয়া অঞ্চলে বায়োফিল্মের নির্দিষ্ট অ্যামোনিয়া অক্সিডেশন হার (প্রতি ইউনিট ভর MLVSS-এর নাইট্রিফিকেশন হার, N হিসাবে গণনা করা হয়) ছিল (0.062±0.0095), (0.059±0.07), 0.02±06 (0.6±0), এবং 0.02±0। (0.060±0.0063) g/(g·d), যথাক্রমে। মাঝারি-নিম্ন তাপমাত্রার অধীনে, O3 এবং O4 অ্যারোবিক বিক্রিয়া অঞ্চলে বায়োফিল্মের নির্দিষ্ট অ্যামোনিয়া অক্সিডেশন হার ছিল শুধুমাত্র (0.046±0.0004) এবং (0.041±0.0016) g/(g·d), স্বাভাবিক তাপমাত্রার তুলনায় 25.3% এবং 20.8% কমে। বিপরীতে, O7 এবং O8 বায়বীয় প্রতিক্রিয়া অঞ্চলে বায়োফিল্মের নির্দিষ্ট অ্যামোনিয়া অক্সিডেশন হার ছিল যথাক্রমে (0.062±0.0051) এবং (0.060±0.0029) g/(g·d),। স্বাভাবিক তাপমাত্রার অবস্থার তুলনায়, O8 প্রতিক্রিয়া জোন বায়োফিল্মের অ্যামোনিয়া অক্সিডেশন ক্ষমতা অপরিবর্তিত ছিল, যখন O7 এরোবিক প্রতিক্রিয়া জোন বায়োফিল্মের অ্যামোনিয়া অক্সিডেশন ক্ষমতা এমনকি 3.3% বৃদ্ধি পেয়েছে। এই ফলাফলটি ভালভাবে প্রমাণ করে যে মাঝারি-নিম্ন তাপমাত্রার অবস্থার অধীনে, পাইলট সিস্টেমের দ্বিতীয়-পর্যায়ের প্রতিক্রিয়া অঞ্চলের বায়োফিল্মটির নাইট্রিফিকেশন ক্ষমতা এবং দ্বিতীয়-পর্যায়ের সাবসিস্টেমের যৌক্তিকতা সামগ্রিক সিস্টেমের নাইট্রিফিকেশনে অবদান রাখে।
প্রথম এবং দ্বিতীয় পর্যায়ের A/O-MBBR সাবসিস্টেমের প্রতিটি অ্যারোবিক প্রতিক্রিয়া অঞ্চলে বায়োফিল্ম রূপবিদ্যার পর্যবেক্ষণের ফলাফল দেখানো হয়েছেচিত্র 7. স্বাভাবিক তাপমাত্রার অধীনে, O3, O4, O7 এবং O8 এরোবিক প্রতিক্রিয়া অঞ্চলে বায়োফিল্ম বেধ ছিল যথাক্রমে (217.6±54.6), (175.7±38.7), (168.1±38.2), এবং (152.4±37.8) μm। মাঝারি-নিম্ন তাপমাত্রার অধীনে, O3 এবং O4 প্রতিক্রিয়া অঞ্চলে বায়োফিল্ম বেধ ছিল যথাক্রমে (289.4±59.9) এবং (285.3±61.9) μm, স্বাভাবিক তাপমাত্রার অধীনে বায়োফিল্ম বেধের তুলনায় 33.0% এবং 62.4% বৃদ্ধির প্রতিনিধিত্ব করে৷ বিপরীতে, O7 এবং O8 প্রতিক্রিয়া অঞ্চলে বায়োফিল্ম বেধ ছিল যথাক্রমে (173.1±40.2) এবং (178.3±31.2) μm, স্বাভাবিক তাপমাত্রার তুলনায় মাত্র 3.0% এবং 17.0% বৃদ্ধি পেয়েছে। কিছু গবেষণায় দেখা গেছে যে পাতলা বায়োফিল্মগুলির শক্তিশালী অ্যামোনিয়া অক্সিডেশন ক্ষমতা রয়েছে, যা এই গবেষণার পরীক্ষামূলক ফলাফলের সাথে তুলনামূলকভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ। বিশ্লেষণটি এটিকে দায়ী করে যে বায়োফিল্মের নাইট্রিফাইং ব্যাকটেরিয়াগুলি বায়োফিল্মের স্তরযুক্ত কাঠামোতে উল্লম্বভাবে বিতরণ করা হয়; অত্যধিক বায়োফিল্ম বেধ সাবস্ট্রেট ভর স্থানান্তর দক্ষতা এবং সাবস্ট্রেট সখ্যতা হ্রাস করে। অধিকন্তু, মাঝারি-নিম্ন তাপমাত্রার অবস্থার অধীনে, পাইলট সিস্টেমের প্রতিটি বায়বীয় অঞ্চলে দ্রবীভূত অক্সিজেনের ঘনত্ব স্ট্যাটিক এক্সপেরিমেন্ট রিঅ্যাক্টরের তুলনায় অনেক কম ছিল (3.0-5.0 mg/L দ্বারা পৃথক)। বিশেষ করে O3 এবং O4 বিক্রিয়া অঞ্চলের ঘন বায়োফিল্মগুলির জন্য, বায়োফিল্মের মধ্যে অক্সিজেন ভর স্থানান্তর ক্ষমতা হ্রাসের ফলে তাদের প্রকৃত নাইট্রিফিকেশন ক্ষমতা হ্রাস পায় (স্ট্যাটিক অবস্থার অধীনে পরিমাপকৃত সর্বাধিক নাইট্রিফিকেশন ক্ষমতার মাত্র 70%)। অতএব, একটি বিশুদ্ধ বায়োফিল্ম এমবিবিআর-এর জন্য, বায়োফিল্ম নাইট্রিফিকেশন ক্ষমতা বজায় রাখার জন্য শিয়ারের তীব্রতা জোরদার করে এবং যুক্তিসঙ্গতভাবে বায়োফিল্ম বেধ নিয়ন্ত্রণ করে বায়োফিল্ম পুনর্নবীকরণ বাড়ানো প্রয়োজন।

3. উপসংহার
① 10-16 ডিগ্রি (মাঝারি-নিম্ন তাপমাত্রা), একটি চিকিত্সা প্রবাহের হার (23.6±5.4) m³/d এবং কার্বন উত্সের ডোজ 50-90 mg/L (COD হিসাবে গণনা করা হয়) অ্যানক্সিক জোন{7} {7} {8} BRO বয়সের তৃতীয় অবস্থার অধীনে সাবসিস্টেম, তিন-পর্যায়ের A/O-MBBR পাইলট সিস্টেমের বর্জ্য SCOD, NH₄⁺-N, এবং TIN ঘনত্ব ছিল যথাক্রমে (26±6), (0.4±0.6), এবং (6.8±3.6) mg/L, সঙ্গেগড় অপসারণের হার 82.3%, 99.0% এবং 82.8% এ পৌঁছেছে.
② মাঝারি-নিম্ন তাপমাত্রার পরিস্থিতিতে, প্রথম-পর্যায় এবং দ্বিতীয়-পর্যায়ের A/O-MBBR সাবসিস্টেমের মধ্যে বায়বীয় বিক্রিয়া অঞ্চলের বায়োফিল্মের পার্থক্যের কারণে, দুটি সাবসিস্টেমের মধ্যে বায়োফিল্মের নাইট্রিফিকেশন ক্ষমতার মধ্যে একটি পার্থক্য তৈরি হয়েছিল। বিশেষ করে প্রথম-পর্যায়ের A/O-MBBR সাবসিস্টেমের জন্য, বায়োফিল্ম পুরুত্ব বৃদ্ধির কারণে নাইট্রিফিকেশন ক্ষমতা কমে গেছে। বায়োফিল্ম নাইট্রিফিকেশন ক্ষমতা বজায় রাখার জন্য, যুক্তিসঙ্গতভাবে বায়োফিল্ম বেধ নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন।
③ তিনটি-পর্যায়ে A/O-MBBR পাইলট সিস্টেম, ডিনাইট্রিফিকেশন ফাংশনে প্রতিক্রিয়া তাপমাত্রা পরিবর্তনের প্রভাব তুলনামূলকভাবে কম ছিল। বিভিন্ন বিক্রিয়া তাপমাত্রার অধীনে, কার্বনের উৎস হিসেবে কাঁচা জল ব্যবহার করে ডিনাইট্রিফিকেশন কার্বন-থেকে-নাইট্রোজেন অনুপাত 5-এর বেশি হওয়া প্রয়োজন, এবং কার্বন উত্স হিসাবে বাহ্যিকভাবে যোগ করা সোডিয়াম অ্যাসিটেট ব্যবহার করে ডিনাইট্রিফিকেশন কার্বন-থেকে-নাইট্রোজেন অনুপাত 3 থেকে বেশি হওয়া প্রয়োজন।

