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以下是:碳源報價的圖文介紹
山東青島復合碳源性能與對比
醋酸鈉
在污水中加入醋酸鈉作為碳源, 通過實驗發現, 碳氨比在 4-6 時, 可以達到穩定的脫氮效果, 而且它的水解物為小分子有機物, 能容易被微生物降解, 反硝化響應時間快, 而且, 能作為應急碳源。但是, 它價格較貴, 產泥率高, 對污水廠的污泥處置會帶來了一定的壓力。
葡萄糖
葡萄糖的理想碳氨比在 6. 4-7. 5, 比甲醇大得多, 而且它是多分子有機物, 不易被微生物所利用, 容易導致出水中 COD 的上升, 同時與甲醇、酒精相比, 葡萄糖更易出現亞硝態氮的累積, 因此, 不建議大量使用葡萄糖作為碳源。
山東青島生物質碳源隨著污水脫氮要求的提高,新興起專業生產碳源的企業,他們通過生物工程原理,對一些糖類、農產品廢料等進行發酵,生產無害的生物制品,主要組分是小分子有機酸、醇類、糖類。其較單一的化學品更容易被微生物利用,其使用成本比單一化學品便宜,具備極高的性價比。
但其弊端:
產品的穩定性待提高,使用前需對每批次產品當量COD進行檢測。
污泥水解上清液
生物轉化揮發酸VFA 來源于污泥水解的上清液,由于水解所產生的 VFA 擁有很高的反硝化速率,碳源可以直接由污水廠內部提供,在污泥減容的同時還減少了碳源運輸方面的問題,所以它是目前比較有優勢的碳源。
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、山東青島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。
碳源性能與用途:
本產品是一種、山東青島當地、山東青島同城快速、山東青島同城低耗、山東青島的小分子碳源補充劑,碳源補充劑的主要作用是去除總氮,兼具幾種外加碳源藥劑的優點,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,適用于污水廠的應急投加處理,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、山東青島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。該復合碳源藥劑,為黑褐色液體,PH(1%水溶液)3.0-5.0,適用于城市污水以及工業廢水,補充污水中碳源,調節微生物菌種脫氮所需營養比例。
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