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山東棗莊糖類碳源,以面粉、蔗糖、葡萄糖為主,由于葡萄糖是簡單的糖,所以目前研究比較多。當碳源充足時,以葡萄糖為碳源的 碳氮比較甲醇為碳源時高得多,為 6∶1~7∶1。碳源對硝氮的比還原速率幾乎沒有影響,但是對亞硝氮的比積累速率影響較大,在研究中發現只有葡萄糖作為外加碳源時對亞硝氮的比累積速率沒有影響。
以葡萄糖為代表的糖類物質作為外加碳源使得脫氮效果良好,可是,糖類作為多分子化合物,容易引起細菌的大量繁殖,導致污泥膨脹,增加出水中COD的值,影響出水水質,同時,與醇類碳源相比,糖類物質更容易產生亞硝態氮積累的現象。
但其弊端有二點:
需要現場配置成溶液,勞動強度大,投加精準性差,大型污水處理廠無法使用。
工業葡萄糖含雜質多,食品葡萄糖價格貴。
山東棗莊碳源是微生物生長一類營養物,是含碳化合物。
常用的碳源有糖類、油脂、有機酸及有機酸酯和小分子醇。
根據微生物所能產生的酶系不同,不同的微生物可利用不同的碳源。
碳源對微生物生長代謝的作用主要為提供細胞的碳架,提供細胞生命活動所需的能量,提供合成產物的碳架。
碳源在制作微生物培養基或細胞培養基時有重要的作用,為微生物或細胞的正常生長,分裂提供物質基礎。
隨著廢水脫氮要求的提高,碳源的生產技術也在不斷提高,主要是通過生物工程原理,發酵一些糖類和農業廢棄物,生產無害的生物制品,其主要成分是小分子有機酸、醇類和糖類。與單一化學品相比,更容易被微生物利用,使用成本也比單一化學品便宜,因此具有極高的性價比。
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復合碳源, 含微生物促升劑, 含微生物微量元素, 更適合微生物生長和繁育, 更加的處理水中污染物, 在細胞體內進行反硝化時作為電子供體, NOx-N 為電子受體, 其生化途徑具有多條途徑, 不會受到某些途徑中關鍵酶的影響, 減少了碳源用于其它代謝途徑的損耗。
復合碳源強化生物脫氨除磷機理:
在厭氧環境下, 通過發酵得到乙酸鹽和丙酸鹽, 同時將 VFAs 轉化成 PAH, 并伴隨著正磷鹽的釋放。其次, 厭氧條件下, 無論是否有正磷鹽的釋放, 有機高分子都將終被轉化成PAH, 復合碳源通過促進聚磷菌和反硝化聚磷菌在厭氧、山東棗莊好氧交替狀態下迅速生長, 使其好氧吸磷量大大超過厭氧釋磷量, 即增強微生物對磷的內吸收, 并在好氧末端通過對富磷污泥的排放, 達到除磷的效果。反硝化菌是屬于異養型兼性厭氧菌, 在缺氧的條件下以 NOx-N 電子受體, 以有機物為電子供體, 反硝化菌利用碳源將亞硝酸鹽氨, 硝酸鹽氮還原成氣態氨(N2). 復合碳源作為有機物為電子供本, 可有效的給反硝化菌提供能量, 加強反硝化反應進行脫氮。
復合碳源富含碳元素,是一種、山東棗莊附近快速、山東棗莊同城低耗、山東棗莊同城的小分子碳源補充劑,并容易被微生物利用,為其提供能量,促進微生物生長的營養物質。是常說的短碳鏈,簡單分子結構的含碳有機物,比如單糖,多糖類,油脂類,有機酸類及小分子醇類。
復合碳源生產是一種利用廢棄物或生物質資源生產高附加值化學品的技術。它可以有效解決廢棄物處理和資源利用的難題,同時減少對化學能源的依賴,具有重要的經濟和環境意義。
復合碳源主要作用是去除總氮,化學性質穩定,反硝化速率快,污泥產量低,污泥菌種適應快,脫氮效果好,處理成本低于其他幾種常規碳源藥劑,廣泛適用于城鎮污水處理,屠宰、山東棗莊本地食品、山東棗莊附近金屬表面、山東棗莊本地電鍍等行業的生化工藝段廢水處理,滿足水質排放要求的同時達到 經濟效果,是一種穩定的低成本碳源補充劑。
生物脫氮需要完成硝化和反硝化兩個過程。廢水中的氨氮首先必須被硝化或轉化成亞硝酸鹽和硝酸鹽,然后在反硝化過程中,硝酸鹽被作為細胞呼吸過程中氧化簡單碳化合物的供養體被還原成氮氣。因此,以去除硝酸鹽為目標的反硝化過程必須要有易生物降解的碳源存在。其來源包括進水中溶解性BOD、山東棗莊同城內源反硝化過程中細胞的糜爛物和各類上清液回流等。當進水溶解性有機物不足而脫氮要求很高時,則需要通過補充化學物質以提供反硝化過程所需要的碳源。