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湖南張家界碳源 脫氮除磷工藝中,好氧前端的厭氧段活性污泥里的聚磷菌需滿足釋放磷的功能,好氧段活性物中的菌種可以過量地攝取磷。系統內通過不斷的聚磷、釋磷后,廢水中的磷酸鹽被活性污泥吸附形成富磷污泥,再通過剩余污泥排放達到減少污水中磷含量。 污水處理中生物除磷三個階段,分別是除磷菌磷釋放、除磷菌過量攝取磷、富磷污泥排放。 污水中的有機物(碳源)在厭氧條件下發酵成為揮發性脂肪酸(VFAs),可以轉變為聚b-羥基丁酸,以聚b-羥基丁酸等有機顆粒的形式貯存于細胞內,以此同時就是降解聚磷酸鹽過程中的磷酸排出體外




湖南張家界碳源 平時我們所用的培養基一個重要參數就是碳氮比,細菌的供能物質來自碳源,當氮源高時相對碳源低,細菌沒有充足能量合成蛋白質和進行生命活動,生長也就慢了。碳氮比在我們的種植、發酵過程中,是不可忽視的指標。若碳氮比適中,則微生物分解速度快,凈化能力就強。結合當前高密度養殖的實際情況不難看出,越是使用高蛋白的飼料,池塘中碳源的缺乏就越加嚴重,適時適量補充有機碳源就顯得更加必要。因為我們投喂的飼料中的蛋白質,能消化吸引的只有20%-25%,剩下的氮要靠我們的有益微生物和藻類吸引。但是有益微生物和藻類轉化掉這些東西需要消耗掉大量的碳源,像有益微生物適宜生長繁殖的碳氮比為(20-30):1,藻類則是6:1,兩者平衡起來,養殖水體較為理想的碳氮比為15:1。



湖南張家界碳源 反硝化外補碳源去除水中總氮所用的生物脫氮方式(即反硝化),就是把水中硝酸鹽中的氮還原轉化成為氮氣這一過程,反應過程的中間產物為NO2、NO、N2O,氫離子作為反硝化反應中的電子供體,電子供體則是污水中自帶有機物或者外投碳源提供。完整的反硝化方程式如下:2.3生物除磷應用生物除磷包含聚磷和釋磷兩個階段,污水處理工藝中,在厭氧以及好氧兩個階段,需要通過更多的聚積廢水中的磷酸鹽,讓聚磷菌占優勢生長,聚磷菌在活性污泥中的磷吸附量高于正常濃度的活性污泥,成為經常說的富磷污泥。




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