葡萄糖又稱(chēng)右旋糖或“血糖”。為一種單糖,C5H11O5CHO。是光合作用的產(chǎn)物,也是自然界中存在量 的化合物之一。葡萄糖初是從葡萄汁中分離結(jié)晶的,因此得名。它以游離的形式存在于植物的漿汁中,尤其是水果、蜂蜜、血漿、淋巴液中。正常人的血液中含量為0.08%~0.1%。更大量的存在形式是結(jié)合組成蔗糖、淀粉、、纖維素和苷等。性質(zhì) 葡萄糖是生命不可缺少的物質(zhì),在有機(jī)體內(nèi)氧化成二氧化碳和水,是能量的來(lái)源,此外,它又是工業(yè)原料。市售葡萄糖的分子式為C6H12O6·H2O,為無(wú)色粒狀晶體,全稱(chēng)α-D-葡萄吡喃糖-水合物。 葡萄糖含有多個(gè)羥基。α-葡萄糖的熔點(diǎn)146℃,其一水合物熔點(diǎn)83℃;β-葡萄糖熔點(diǎn)148~155℃。葡萄糖易溶于水,在室溫下,飽和水溶液含有51.3%(重量)的葡萄糖;在有機(jī)溶劑中,甚至在乙醇中的溶解度很小。當(dāng)α-葡萄糖溶解在水中時(shí),能部分轉(zhuǎn)化為它的異構(gòu)體β-葡萄糖,達(dá)成平衡,平衡混合物的組成為α:β=37:63。兩者的差別只在于C1上羥基的空間位置相反,從而出現(xiàn)變旋光現(xiàn)象,比旋光度從開(kāi)始的+112.2°下降到平衡值+52.7°。當(dāng)β-葡萄糖溶解在水中時(shí),比旋光度由+18.7°逐漸上升到同一的平衡值。制法 葡萄糖過(guò)去用0.25%~0.5%稀鹽酸在100℃水解玉蜀黍或馬鈴薯淀粉制備,現(xiàn)在幾乎完全由酶水解代替。在淀粉糖化酶的作用下,水解的水溶液中葡萄糖含量可達(dá)90%。在低于50℃時(shí)結(jié)晶生成α-葡萄糖-水合物;在50℃以上的溫度下結(jié)晶生成無(wú)水的α-葡萄糖;當(dāng)溫度超過(guò)115℃時(shí)結(jié)晶生成無(wú)水的β-葡萄糖。測(cè)定方法 葡萄糖是一種還原糖,它能還原費(fèi)林試劑和次碘酸鹽,這兩個(gè)反應(yīng)可以用來(lái)測(cè)定葡萄糖的含量。其他測(cè)定葡萄糖的方法還有旋光度測(cè)定、紙色層分析和酶法。葡萄糖在酸中比較穩(wěn)定,而容易被堿降解。在稀水溶液中鑒定葡萄糖的一個(gè)簡(jiǎn)便方法是在弱酸條件下與苯肼加熱,形成難溶的葡萄糖苯脎,后者有一定的熔點(diǎn)和晶形,但甘露糖和果糖也形成相同的脎。應(yīng)用 潛熱魏紋淥ヌ僑菀?jiàn)y晃眨⒛苤苯游櫓謾H撕投鐨枰哪芰康?0%來(lái)自葡萄糖,每克葡萄糖代謝為二氧化碳和水并釋出4.1千卡熱能,是自然界中把生物能轉(zhuǎn)化為熱能的重要過(guò)程之一。 葡萄糖的甜味約為蔗糖的四分之三,主要用于食品工業(yè),如、面包、釀酒等。用于病人輸液的葡萄糖也占很大的比重。葡萄糖可還原為葡萄糖醇(也稱(chēng)山梨糖醇),用于C的合成和氧化為葡萄糖酸,后者的鈣鹽在醫(yī)藥上提供鈣離子;葡萄糖酸進(jìn)一步氧化生成阿拉伯糖酸,用于維生素B2的合成。

現(xiàn)在流行培菌污水處理就是用葡萄糖養(yǎng)菌種這種方法的有點(diǎn)事無(wú)污染處理干凈能夠有效降低cod氨氮數(shù)值培菌碳源就是所謂的用什么來(lái)喂食這些菌種呢用葡萄糖是.為普遍的也有用醋酸鈉的葡萄糖大家都或多或少的吃過(guò)注射藥水的時(shí)候都會(huì)添加在葡萄糖溶液里這里用的葡萄糖跟吃的注射的葡萄糖是有區(qū)別的但是區(qū)別也不大食品級(jí)葡萄糖當(dāng)然就是吃的了可以使用的人吃牲畜吃都沒(méi)事的就像糖一樣甜味的工業(yè)葡萄糖呢是含量低的里面有其他物質(zhì)這種物質(zhì)會(huì)導(dǎo)致葡萄糖變?yōu)樽兂蓾南痰奈兜? 如果采購(gòu)葡萄糖呢想要食品級(jí)的就不要圖便宜食品級(jí)葡萄糖有安家凈牌的西王的盛玉豐峰等等很多品牌工業(yè)葡萄糖都是中性包裝上面只有工業(yè)葡萄糖這幾個(gè)字在污水處理中選擇葡萄糖的重要性沒(méi)那么強(qiáng)工業(yè)的食品的都可以看你們企業(yè)的預(yù)算成本了食品級(jí)葡萄糖價(jià)格在3400-3800左右工業(yè)葡萄糖價(jià)格在1800-2500直接效果區(qū)別不大都是不會(huì)影響菌種的 親愛(ài)的客戶(hù)朋友花多少錢(qián)買(mǎi)什么樣的東西采購(gòu)葡萄糖就咨詢(xún)安家凈環(huán)保曹經(jīng)理我們會(huì)給你合適的好用的成本低效果好的葡萄糖不能一味的圖便宜也不要一味的圖甜味那您就進(jìn)入誤區(qū)了安家凈環(huán)保期待您的來(lái)電葡萄糖我喜歡。
葡萄糖作為人體的基本元素和基本的醫(yī)藥原料,其作用和用途十分廣泛。尤其是隨著廣大人民生活水平的提高,葡萄糖作為蔗糖的替代用糖應(yīng)用于食品行業(yè),為葡萄糖的應(yīng)用開(kāi)拓了更廣闊的領(lǐng)域。 (一)發(fā)酵工業(yè) 在發(fā)酵工業(yè)中葡萄糖作為基礎(chǔ)的營(yíng)養(yǎng)基,是發(fā)酵培養(yǎng)基的主料,如抗生素、味精、維生素、氨基酸、有機(jī)酸、酶制劑等都需大量使用葡萄糖,同時(shí)也可用作微生物多聚糖和有機(jī)溶劑的原料。 (二)食品工業(yè) 隨著生活水平的提高和食品行業(yè)科技的不斷發(fā)展,葡萄糖在食品行業(yè)的應(yīng)用越來(lái)越廣泛。 1、傳統(tǒng)的糖果業(yè):葡萄糖已經(jīng)由開(kāi)始的只做添加劑轉(zhuǎn)為主要原料,既提高了糖果的口味,又符合營(yíng)養(yǎng)保健的要求。 2、發(fā)展中的糕點(diǎn)、冷飲業(yè):葡萄糖作為一種全新的食品添加劑,應(yīng)用于各種糕點(diǎn)、冷飲的生產(chǎn)制作,用來(lái)提高產(chǎn)品的風(fēng)味、口感、色澤,尤其是能提高產(chǎn)品質(zhì)量檔次,已被業(yè)內(nèi)人士大力推崇。具體應(yīng)用有以下幾方面:各種酒添加料、烘烤食品加味增色、軟飲料、糕餅、布丁、各種罐頭、奶制品添加料、咖啡、可可用料、冷飲、冰激淋、肉制品、灌腸、魚(yú)類(lèi)食品、各種面食、方便食品、口香糖等食品 3、新興的蔬菜加工業(yè):隨著國(guó)際市場(chǎng)的需求加大和蔬菜加工技術(shù)的不斷進(jìn)步,葡萄糖作為一種營(yíng)養(yǎng)劑和保鮮劑,在保鮮、脫水蔬菜加工地位無(wú)可替代。 (三)化學(xué)工業(yè) 葡萄糖在工業(yè)上應(yīng)用極廣,如膠粘劑、燒鑄制品、塑料制品、印染、制革、電鍍、鉆探、油漆、肥皂、殺蟲(chóng)劑、火柴、 等。 (四)合成和轉(zhuǎn)化 葡萄糖還可氫化、氧化、異構(gòu)、堿性降解、酯化、乙縮醛化反應(yīng)等,合成或轉(zhuǎn)化為其他產(chǎn)品。如氫化制山梨醇;氧化制葡萄糖醛酸、二酸等,并可進(jìn)一步制成酸鈣、酸鈉、酸鋅以及葡萄糖酸&內(nèi)酯;異構(gòu)化為F42、F55、F90果葡糖漿和結(jié)晶果糖;也可異構(gòu)化為甘露糖(生產(chǎn)甘露糖醇原料),其中山梨醇可進(jìn)一步生成維生素C,被廣泛應(yīng)用于臨床治療,而且甘露醇15%在臨床作為一種有效的降低顱內(nèi)壓藥物,來(lái)治療腦水腫和青光眼。 (五)醫(yī)藥工業(yè) 葡萄糖是一種能直接吸收利用,補(bǔ)充熱能的碳水化合物,是人體所需能量的主要來(lái)源,在體內(nèi)被氧化成二氧化碳和水,并同時(shí)供給能量,轉(zhuǎn)化成糖源或脂肪的形式貯存,葡萄糖能促進(jìn)肝臟的解毒功能,對(duì)肝臟有保護(hù)作用。主要用于補(bǔ)充熱能和體液,用于各種原因引起的進(jìn)食不足或大量體液丟失,用于身體虛弱、營(yíng)養(yǎng)不良等補(bǔ)助營(yíng)養(yǎng)。其醫(yī)藥上的主要用途可分為口服和注射兩種,口服葡萄糖可單獨(dú)服用或制成多維葡萄糖服用。

污水處理廠碳源葡萄糖投加對(duì)脫氮除磷效果實(shí)驗(yàn)與分析 碳源是影響生化過(guò)程脫氮除磷能力與效率的主要因素。以葡萄糖為外加碳源條件下活性污泥處理系統(tǒng)總氮的去除效率從52%提高到73%,總磷的去除效果從80%提高到92%。從污水處理廠運(yùn)行穩(wěn)定性和經(jīng)濟(jì)性考慮,碳源投加量在40mg/L的情況下能夠穩(wěn)定實(shí)現(xiàn)對(duì)總氮和總磷的出水要求。 市政污水處理中,存在碳源不足的情況,影響生化池的脫氮除磷的效果,對(duì)總體出水水質(zhì)的穩(wěn)定達(dá)標(biāo)不利,進(jìn)而影響處理后水排入的環(huán)境水體。本文以污水處理廠碳源不足為背景,將葡萄糖作為碳源進(jìn)行了對(duì)應(yīng)的除污凈化效果研究,對(duì)于整個(gè)污水處理廠的凈化能力而言,具有借鑒意義。 1污水處理廠碳源投加對(duì)脫氮除磷的重要性分析 碳源不足導(dǎo)致生化處理單元的脫氮除磷效果不能達(dá)到理想狀態(tài),從而影響出水水質(zhì)的穩(wěn)定。生物脫氮,是反硝化細(xì)菌利用亞硝化細(xì)菌和硝化細(xì)菌聯(lián)合作用生成的硝酸鹽混合液,在缺氧條件下分解碳源產(chǎn)生的能量,將硝酸鹽轉(zhuǎn)換成氮?dú)?;生物除磷,是聚磷菌在厭氧條件下分解進(jìn)水中的碳源等營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)合成自身的能量同時(shí)釋放體內(nèi)的磷,再在好氧條件下利用合成的能量超量吸收磷,通過(guò)排除剩余污泥,達(dá)到除磷的效果。生物脫氮除磷過(guò)程中都需要使用碳源等營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)實(shí)現(xiàn)能量的生成,而進(jìn)水碳源的不足,將影響脫氮除磷比較好效果的實(shí)現(xiàn)。所以在整個(gè)污水處理廠凈化處理中,碳源的選擇和投加對(duì)于整個(gè)污水處理廠凈化處理效果是很有必要的,只有保障了碳源選擇正確和有效投加,才能將整體的污水處理凈化效果。 2碳源投加選擇 2.1外加碳源 常用的外加碳源有甲醇、乙酸、酒業(yè)廢水、乙酸鹽、淀粉、葡萄糖和食品加工廢水等。表1所示常見(jiàn)的外加碳源的對(duì)比效果: 由表1中的對(duì)比結(jié)果可以看出,不同的外加碳源在反應(yīng)性能以及反應(yīng)條件的應(yīng)用上都存在差別,要想保障整體的碳源投加效果,應(yīng)選擇合適的碳源,確定且經(jīng)濟(jì)合理的投加量。 2.2內(nèi)加碳源 內(nèi)加碳源指的是在污水處理凈化中直接借助污水處理中的自身性元素進(jìn)行污水處理凈化,常見(jiàn)的污水處理內(nèi)加碳源凈化選擇有污水水解和污泥水解兩種。兩種不同的內(nèi)加碳源在實(shí)驗(yàn)對(duì)比中,其對(duì)應(yīng)的實(shí)驗(yàn)處理效果是不同的。污水水解中,對(duì)應(yīng)的水解時(shí)間控制在2~4h內(nèi);而污泥水解時(shí)間也較長(zhǎng),通常情況下,水解時(shí)間控制在12~48h時(shí),整個(gè)實(shí)驗(yàn)中的污泥凈化效果會(huì)得到明顯的,但內(nèi)加碳源需要的構(gòu)筑物占地面積較大。 2.3碳源選擇 碳源的選擇對(duì)于整個(gè)污水處理廠凈化效果具有重要影響。本文以葡萄糖為外加碳源進(jìn)行污水處理凈化效果研究。 3實(shí)驗(yàn)方法與結(jié)果 3.1檢測(cè)方法選擇 按照此次實(shí)驗(yàn)凈化處理需求,將對(duì)應(yīng)的實(shí)驗(yàn)檢測(cè)方法歸納如表2: 3.2進(jìn)水水質(zhì)分析 通過(guò)對(duì)進(jìn)水水質(zhì)的檢測(cè),了解進(jìn)水中碳源等有機(jī)物的含量,從而分析進(jìn)水碳源對(duì)生物脫氮除磷的基本影響,為后續(xù)碳源的投加提供初步參考。 圖1是浙江某污水處理廠的2017年進(jìn)水水質(zhì)。通過(guò)分析,全年進(jìn)水COD平均值為240mg/L,進(jìn)水BOD為111mg/L,進(jìn)水總氮為43mg/L,總磷為5.78mg/L。來(lái)水中BOD/COD=0.46/0.45,通過(guò)可生化性分析,該進(jìn)水屬于易生化廢水。碳氮比分析中,BOD/TN=2.58;而在日常分析中,碳氮比低至2.0~2.1;相關(guān)研究表明,碳氮比在4~5時(shí),才能有較好的脫氮除磷效果。通過(guò)以上分析,本廠的進(jìn)水雖然易生化,但是碳氮比較低,特別是在進(jìn)水碳源較低的情況下,低碳源對(duì)于出水穩(wěn)定達(dá)標(biāo)造成一定的風(fēng)險(xiǎn),因此需要外加碳源作為進(jìn)水碳源的補(bǔ)充。 本文實(shí)驗(yàn)研究中的進(jìn)水水質(zhì)檢測(cè)如下表3所示: 3.3實(shí)驗(yàn)方法 按照此次污水處理廠凈化處理需求,在實(shí)驗(yàn)開(kāi)展中,選定工業(yè)葡萄糖作為外加碳源(固體含量≥95.0%)。反應(yīng)容器采用5000mL塑料量筒,高度26.5cm,底部直徑18cm。來(lái)水采用上述浙江某污水處理廠的細(xì)格柵后污水,污泥采用二沉池回流污泥,反應(yīng)器內(nèi)污泥濃度控制在3000mg/L左右。一個(gè)實(shí)驗(yàn)周期為4h,分別為進(jìn)水、好氧2h、缺氧和厭氧1.5h、沉淀0.5h、排水,其中進(jìn)水和排水時(shí)間忽略。好氧、缺氧和厭氧階段采用不銹鋼攪拌葉式攪拌器;好氧期間采用空氣曝氣,溶解氧濃度控制在1.5~2.5mg/L之間。實(shí)驗(yàn)裝置共計(jì)設(shè)置4組。 3.4葡萄糖投加 實(shí)際生產(chǎn)運(yùn)行中,采用葡萄糖溶解為液體后,采用加藥泵投加。本實(shí)驗(yàn)中,葡萄糖干燥后,采用固態(tài)投加方式投加,避免投加溶解態(tài)葡萄糖對(duì)實(shí)驗(yàn)容器水量產(chǎn)生影響。4組實(shí)驗(yàn)裝置中,葡萄糖起始投加濃度分別為0mg/L、20mg/L、40mg/L、80mg/L。 3.5外加碳源實(shí)驗(yàn)結(jié)果分析 如圖2表示,葡萄糖作為外加碳源,在投加量分別為0、20mg/L、40mg/L和80mg/L情況下,總氮隨時(shí)間的變化值??偟S反應(yīng)時(shí)間的延長(zhǎng),濃度逐漸降低,**終出水濃度分別為21mg/L、18mg/L、15mg/L和12mg/L。在投加碳源后,系統(tǒng)對(duì)脫氮的效果有所,對(duì)總氮的去除率分別為52%、59%、66%和73%。投加碳源達(dá)到20mg/L后出水滿(mǎn)足《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》GB18918-2002中的一級(jí)B標(biāo)準(zhǔn),而且隨著投加量的增加,系統(tǒng)對(duì)總氮的處理效果增強(qiáng)。實(shí)驗(yàn)表明:碳源的投加,保證了硝化細(xì)菌,特別是異養(yǎng)型反硝化細(xì)菌對(duì)碳源的需求,提高的脫氮的效果。 如圖3表示,葡萄糖作為外加碳源,在投加量分別為0、20mg/L、40mg/L和80mg/L情況下,總磷隨時(shí)間的變化值??偭纂S反應(yīng)時(shí)間的延長(zhǎng),濃度逐漸降低,**終出水濃度分別為1.2mg/L、1.0mg/L、0.6mg/L和0.5mg/L。在投加碳源后,系統(tǒng)對(duì)除磷的效果有所,對(duì)總磷的去除率分別為80%、83%、90%和92%。投加碳源達(dá)到20mg/L后,出水均滿(mǎn)足一級(jí)B標(biāo)準(zhǔn),而且隨著投加量的增加,系統(tǒng)對(duì)總磷的處理效果增強(qiáng)。 4結(jié)語(yǔ) 對(duì)于碳源較低的污水,葡萄糖作為外加補(bǔ)充碳源能夠提高生物脫氮除磷的效果。葡萄糖的投加量分別為0、20mg/L、40mg/L和80mg/L情況,總氮的去除效率從52%提高到73%,總磷的去除效果從80%提高到92%。從污水處理廠運(yùn)行穩(wěn)定和經(jīng)濟(jì)合理的情況下考慮,碳源投加量在40mg/L的情況下能夠穩(wěn)定實(shí)現(xiàn)出水一級(jí)B的標(biāo)準(zhǔn)。綜上所述,在開(kāi)展污水處理中,借助碳源投加能夠?qū)⑽鬯幚砩幚韱卧拿摰仔Ч蟻?lái),對(duì)于污水處理穩(wěn)定達(dá)標(biāo),具有一定的保障性。 污水處理氨氮超標(biāo)中常見(jiàn)的3種原因分析 1、有機(jī)物導(dǎo)致的氨氮超標(biāo) 運(yùn)營(yíng)過(guò)CN比小于3的高氨氮污水,因脫氮工藝要求CN比在4~6,所以需要投加碳源來(lái)提高反硝化的完全性。當(dāng)時(shí)投加的碳源是甲醇,因?yàn)槟承┰蚣状純?chǔ)罐出口閥門(mén)脫落,大量甲醇進(jìn)入A池,導(dǎo)致曝氣池泡沫很多,出水COD、氨氮飆升,系統(tǒng)崩潰。 分析:大量碳源進(jìn)入A池,反硝化利用不了,進(jìn)入曝氣池,因?yàn)榈孜锍渥悖愷B(yǎng)菌有氧代謝,大量消耗氧氣和微量元素,因?yàn)橄趸?xì)菌是自養(yǎng)菌,代謝能力差,氧氣被爭(zhēng)奪,形成不了優(yōu)勢(shì)菌種,所以硝化反應(yīng)受限制,氨氮升高。 解決辦法: 1、立即停止進(jìn)水進(jìn)行悶曝、內(nèi)外回流連續(xù)開(kāi)啟; 2、停止壓泥保證污泥濃度; 3、如果有機(jī)物已經(jīng)引起非絲狀菌膨脹可以投加PAC來(lái)增加污泥絮性、投加消泡劑來(lái)沖擊泡沫。 2、內(nèi)回流導(dǎo)致的氨氮超標(biāo) 目前遇到的內(nèi)回流導(dǎo)致的氨氮超標(biāo)有兩方面原因:內(nèi)回流泵有電氣故障(現(xiàn)場(chǎng)跳停仍有運(yùn)行信號(hào))、機(jī)械故障(葉輪脫落)和人為原因(內(nèi)回流泵未試正反轉(zhuǎn),現(xiàn)場(chǎng)為反轉(zhuǎn)狀態(tài))。 分析:內(nèi)回流導(dǎo)致的氨氮超標(biāo)也可以歸到有機(jī)物沖擊中,因?yàn)闆](méi)有硝化液的回流,導(dǎo)致A池中只有少量外回流攜帶的硝態(tài)氮,總體成厭氧環(huán)境,碳源只會(huì)水解酸化而不會(huì)完全代謝成二氧化碳逸出。所以大量有機(jī)物進(jìn)入曝氣池,導(dǎo)致了氨氮的升高。 解決辦法: 內(nèi)回流的問(wèn)題很好發(fā)現(xiàn),可以通過(guò)數(shù)據(jù)及趨勢(shì)來(lái)判斷是否是內(nèi)回流導(dǎo)致的問(wèn)題:初期O池出口硝態(tài)氮升高,A池硝態(tài)氮降低直至0,pH降低等,所以解決辦法分三種情況: 1、及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,檢修內(nèi)回流泵就可以了; 2、內(nèi)回流已經(jīng)導(dǎo)致氨氮升高,檢修內(nèi)回流泵,停止或者減少進(jìn)水進(jìn)行悶曝; 3、硝化系統(tǒng)已經(jīng)崩潰,停止進(jìn)水悶曝,如果有條件、情況比較緊迫可以投加相似脫氮系統(tǒng)的生化污泥,加快系統(tǒng)恢復(fù)。 3、pH過(guò)低導(dǎo)致的氨氮超標(biāo) 目前遇到的pH過(guò)低導(dǎo)致的氨氮超標(biāo)有三種情況: 1、內(nèi)回流太大或者內(nèi)回流處曝氣開(kāi)太大,導(dǎo)致攜帶大量的氧進(jìn)入A池,破壞缺氧環(huán)境,反硝化細(xì)菌有氧代謝,部分有機(jī)物被有氧代謝掉,嚴(yán)重影響了反硝化的完整性,因?yàn)榉聪趸梢匝a(bǔ)償硝化反應(yīng)代謝掉堿度的一半,所以因?yàn)槿毖醐h(huán)境的破壞導(dǎo)致堿度產(chǎn)生減少,pH降低,低于硝化細(xì)菌適宜的pH之后硝化反應(yīng)受抑制,氨氮升高。這種情況可能有些同行會(huì)遇到,但是從來(lái)沒(méi)從這方面找原因。 2、進(jìn)水CN比不足,原因也是反硝化不完整,產(chǎn)生的堿度少,導(dǎo)致的pH下降。 3、進(jìn)水堿度降低導(dǎo)致的pH連續(xù)下降。 分析:pH降低導(dǎo)致的氨氮超標(biāo),實(shí)際中發(fā)生的概率比較低,因?yàn)閜H的連續(xù)下降是一個(gè)過(guò)程,一般運(yùn)營(yíng)人員在沒(méi)找到問(wèn)題的時(shí)候就開(kāi)始加堿去調(diào)節(jié)pH了 解決辦法: 1、pH過(guò)低這種問(wèn)題其實(shí)很簡(jiǎn)單,就是發(fā)現(xiàn)pH連續(xù)下降就要開(kāi)始投加堿來(lái)維持pH,然后再通過(guò)分析去查找原因。 2、如果pH過(guò)低已經(jīng)導(dǎo)致了系統(tǒng)的崩潰,目前筆者接觸過(guò)pH在5.8~6的時(shí)候,硝化系統(tǒng)還沒(méi)有崩潰的情況,但是及時(shí)將pH補(bǔ)充上來(lái),首先要把系統(tǒng)的pH補(bǔ)充上來(lái),然后悶曝或者投加同類(lèi)型的污泥。