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山西太原碳源 現代研究認為碳氮比小于10,異養細菌優先利用有機氮,養殖水體氨氮增加,如果碳氮比大于10異養細菌可同時利用有機氮和無機氮,消耗銨態氮。異養細菌數量的增加,有利于形成生物絮團,其中包括細菌,藻類,有機物,原生動物,浮游動物等。在適合的碳氮比及溶解氧情況下,不需要額外添加異養細菌,細菌就會自行繁殖生長,達到控制水體環境的目的。一般認為水產養殖中合適的碳氮比水平在10-15:1,越是使用飼料蛋白高的飼料,水體中也就越缺乏碳源,所以適時適量補充碳源尤為重要。



山西太原碳源 好氧條件下,污水中聚磷菌對磷的吸收,以聚磷的形式貯存在微生物細胞內,以聚磷酸高能鍵的形式捕積存儲能量,將磷酸鹽從廢水轉化到污泥中從而去除水中磷酸鹽。另一方面微生物合成新ATP,細胞和存儲細胞內糖,產生富磷污泥。 山西太原碳源 生物除磷系統的循環中活性污泥在好氧吸附的磷大于厭氧釋放的磷,即好氧池形成富磷污泥,好氧池的剩余污泥排放即可將水中的磷排出系統外,完成除磷過程。 山西太原碳源 生物除磷中揮發性脂肪酸(VFAs)的原料供給就是由碳源提供,不管此碳源是從原水帶來還是額外補充。工程應用中,碳磷比大于20倍作為評價生物除磷的重要條件。




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山西太原碳源 脫氮除磷工藝中,好氧前端的厭氧段活性污泥里的聚磷菌需滿足釋放磷的功能,好氧段活性物中的菌種可以過量地攝取磷。系統內通過不斷的聚磷、釋磷后,廢水中的磷酸鹽被活性污泥吸附形成富磷污泥,再通過剩余污泥排放達到減少污水中磷含量。 污水處理中生物除磷三個階段,分別是除磷菌磷釋放、除磷菌過量攝取磷、富磷污泥排放。 污水中的有機物(碳源)在厭氧條件下發酵成為揮發性脂肪酸(VFAs),可以轉變為聚b-羥基丁酸,以聚b-羥基丁酸等有機顆粒的形式貯存于細胞內,以此同時就是降解聚磷酸鹽過程中的磷酸排出體外




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