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目前市場上常用的碳源包括甲醇、醋酸、乙酸鈉、面粉、葡萄糖、生物質碳源、污泥水解上清液、啤酒廢水和垃圾滲濾液等。在應用過程中,需要根據實際工程情況選擇合適的碳源。復合碳源專門應用于污水處理系統中,以解決碳源不足而導致的出水NOx-N偏高問題,提高污水處理系統的反硝化能力,同時對強化生物除磷也有很好的效果。該產品通常用于缺氧池,反硝化濾池等缺氧區域,也可用于為厭氧反應器或者好氧反應器提供碳源。應用于城市及城鎮等市政生活污水微生物處理中及屠宰、制革、食品、電鍍等工業廢水處理中。
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復合碳源是指從大氣中分離出來的有機物,包括石油、煤、天然氣和生物質等。在工業生產過程中使用的碳源主要有三類:一是化石燃料,即石油及其制品;二是植物性燃料,如木炭、秸稈及甘蔗渣;三是合成原料。其中前兩類屬于不可再生能源,而合成材料所用的碳源主要是由石化產品或化工產品提供的。因此本文主要討論可再生資源中的碳源。可再生資源中的碳源可分為有機物質和無機物兩大類。前者包括動植物組織、微生物以及某些天然高分子化合物(如淀粉)。后者主要包括金屬氧化物(如二氧化錳)、非金屬材料以及硅酸鹽類物質等。
復合碳源,主要成為C和H,可被微生物全部降解,在污水處理的厭氧缺氧段,容易進入微生物體內,作為反硝化過程中的電子供體,容易被微生物吸收利用,促使硝態氮轉化為氮氣,實現脫氮。產品COD當量高,有限減少儲運費用,閃點高,不存在使用風險,易溶于水,便于微生物吸收利用。 碳源的B/C轉化率也是影響使用效果的重要指標,復合碳源的轉化率較高為0.8,乙酸鈉0.67,甲醇0.76,葡萄糖0.62,較高的轉化率意味著相同的COD當量反硝化效率更高。