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華爾網糖類碳源,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(fā)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(tài)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(yè)葡萄糖含雜質多,食品葡萄糖價格貴。



華爾網生物復合碳源對于污泥水解利用做外碳源的研究,目前不同的結論有很多,但總體認為它作為反硝化脫氮系統的碳源是一種很有價值的方法。可是,對于不同的污泥,不同的水解條件,所產生的VFA 的組分有較大的差別,而由于組分不同,又能引起反硝化速率的不同(這也是為何很多研究不一致的原因),所以,如何將污泥水解的產物VFA統一化研究應用,還是一個比較大的難題。 除此以外,若直接將水解污泥作為外碳源,還要考慮到污泥水解過程中氮磷的釋放問題,這部分氮磷若以碳源的形式投加到污水中,勢必會增加污水處理廠的氮磷負荷,如何解決這個問題,是利用污泥水解液的另一大難題。




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(huán)境下, 通過發(fā)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、華爾網好氧交替狀態(tài)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(yǎng)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(tài)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。




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華爾網復合碳源作為一種新型生物碳源,可以促進水處理的脫氮效果、增強不同菌群的繁殖能力,大大提高污水的脫氮效果。復合碳源生物利用率高,能使不同菌群快速繁殖,加快污水處理效率。與普通碳源相比,同樣的復合碳源處理量可節(jié)省40%50%可以說是為反硝化細菌定制的新型碳源,整體性價比高于醋酸、乙酸鈉等產品!經多年使用,碳源成本降低,無副作用,生物親和性好它用于城市化污水處理、食品加工、工業(yè)電鍍行業(yè)發(fā)揮著不可替代的作用!




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