河源生物复合碳源供应商

时间:2022年11月02日 来源:

甲醇,葡萄糖,乙酸和乙酸钠这些都是污水处理厂常使用的一些传统碳源,那么复合碳源对比传统碳源优势在哪?B/C,碳源良好的B/C应该在0.55~0.622范围内,B/C越小便越不易被微生物利用,一般B/C在0.4以上,即可以被微生物利用。但是B/C越大,就越多微生物可以利用到这个碳源。其他微生物和脱氮菌抢食物,导致碳源浪费。也助长丝状菌的繁殖,丝状菌会导致污泥膨胀。相当于于乙酸钠,复合碳源提供的COD当量更高,而且冰点更低,-250C条件下不结冰,流动性很好,适合冬天低温条件下使用。复合碳源进水溶解性有机物不足而脱氮要求很高时,要补充碳源。河源生物复合碳源供应商

河源生物复合碳源供应商,复合碳源

随着社会的发展,净水剂的种类越来越多。污水厂水处理中,用于细菌培养的碳源包括工业面粉、尿素、磷肥、工业葡萄糖、醋酸钠等。复合碳源由多种有机物和氨基酸组成,用量少,能起到快速培养细菌的作用,使用后水质相对稳定。复合碳源是一种新型复合营养素,用于促进反硝化和反硝化异养细菌的快速繁殖,提高微生物净化能力、生化系统处理能力和抗冲击能力。该产品具有高效、快速、低耗、无毒、生物友好等特点。用于城镇生活污水微生物处理和屠宰、制革、食品、电镀等工业废水处理。具体用量视水污染程度而定。湛江生物酶复合碳源厂家直销乙酸钠应用于污水厂的大规模投加成了污水处理厂的痛处。

河源生物复合碳源供应商,复合碳源

复合碳源发展状况现在常用的、应用较广、成分明确的碳源为乙酸钠、葡萄糖、淀粉、甲醇等。其中甲醇作为碳源时,成本相对较高,响应时间慢,对操作者具有一定中毒作用,用于污水厂应急投加时效果不佳:而乙醇的反硝化速率不及甲醇和乙酸钠:葡萄糖作为外加碳源处理效果不错,但容易引起细菌的大量繁殖,导致污泥膨胀,增加出水COD,影响出水水质;同时与醇类碳源相比,葡萄糖更容易产生亚硝态氮积累的现象:乙酸钠由于产生小分子有机酸,反硝化菌易于利用,脱氮效果是较好的,能立即响应反硝化过程,30分钟就能反应完全,低温下反硝化细菌仍然活跃,能用于水厂运行时的应急处理。

工业葡萄糖在复合碳源中主要的研究结果,作为循环冷却水的缓蚀剂和阻垢剂,与目前使用的其他缓蚀剂和阻垢剂相比是无法比拟的,可以消除公害。作为污泥营养的来源,在污水处理方面比尿素快。缓蚀率随着温度的升高而增加,与一般缓蚀剂相反。有明显的配位作用,适用于Mo、Si、P、W、硝酸盐等配方。由于配位作用,缓蚀效果大幅度提高。阻垢能力的技术要求对钙、镁、铁盐有很强的络合能力,特别是对Fe3。复合碳源含有细菌促进剂和活化剂,在冬季温度较低时,能使细菌快速繁殖,增强细菌的活性,比普通碳源高40%-60%。复合碳源对操作者有一定中毒作用,用于污水厂应急投加时效果不佳。

河源生物复合碳源供应商,复合碳源

生物复合碳源为细胞成分或代谢物种提供碳源的各种营养素称为碳源。在细胞成分中提供氮源的各种物质称为氮源。营养元素的碳氮比例关系称为碳氮比。微生物常用的碳源材料分为有机碳源和无机碳源。有机碳源包括各种糖、蛋白质、脂肪、有机酸等。污染源排放的污(废)水因污染物总量或浓度过高而不符合排放标准要求或不符合环境容量要求,从而降低水环境质量和功能目标时,有必要增加碳源以达到污水标准。作为循环冷却水的缓蚀阻垢剂,是目前使用的其他缓蚀阻垢剂所无法比拟的,能达到消除公害的效果。复合碳源较高的转化率意味着相同的COD当量反硝化效率更高。河源生物复合碳源供应商

复合碳源可保持污泥低产率,避免污泥膨胀风险。河源生物复合碳源供应商

有碳元素且能被微生物生长繁殖所利用的一类营养物质统称为碳源。常用的碳源有糖类、油脂、有机酸及有机酸酯和小分子醇。复合碳源是由多种复合糖类不完全酸水解或不完全酶水解制成的。有效COD含量高,且能被微生物轻易吸收,可以缩短驯化时间、节约成本。缩短驯化时间,能够使菌种缩短停滞期,快速适应新环境,生物利用率高,促进反硝化脱氮异养菌群的快速繁殖,节省50%碳源投加量,有效COD含量高,针对反硝化细菌专一定制,性价比普遍优于甲醇、乙醇、淀粉、葡萄糖、乙酸及乙酸钠等传统碳源,碳源成本低40%,无毒无害、生物友好。河源生物复合碳源供应商

碳之源(惠州)生物材料有限公司是一家有着先进的发展理念,先进的管理经验,在发展过程中不断完善自己,要求自己,不断创新,时刻准备着迎接更多挑战的活力公司,在广东省等地区的环保中汇聚了大量的人脉以及客户资源,在业界也收获了很多良好的评价,这些都源自于自身不努力和大家共同进步的结果,这些评价对我们而言是最好的前进动力,也促使我们在以后的道路上保持奋发图强、一往无前的进取创新精神,努力把公司发展战略推向一个新高度,在全体员工共同努力之下,全力拼搏将共同碳之源生物材料供应和您一起携手走向更好的未来,创造更有价值的产品,我们将以更好的状态,更认真的态度,更饱满的精力去创造,去拼搏,去努力,让我们一起更好更快的成长!

信息来源于互联网 本站不为信息真实性负责