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復合碳源,主要成為C和H,可被微生物全部降解,在污水處理的厭氧缺氧段,容易進入微生物體內,作為反硝化過程中的電子供體,容易被微生物吸收利用,促使硝態氮轉化為氮氣,實現脫氮。產品COD當量高,有限減少儲運費用,閃點高,不存在使用風險,易溶于水,便于微生物吸收利用。 碳源的B/C轉化率也是影響使用效果的重要指標,復合碳源的轉化率較高為0.8,乙酸鈉0.67,甲醇0.76,葡萄糖0.62,較高的轉化率意味著相同的COD當量反硝化效率更高。



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目前市場上常用的碳源包括甲醇、醋酸、乙酸鈉、面粉、葡萄糖、生物質碳源、污泥水解上清液、啤酒廢水和垃圾滲濾液等。在應用過程中,需要根據實際工程情況選擇合適的碳源。復合碳源專門應用于污水處理系統中,以解決碳源不足而導致的出水NOx-N偏高問題,提高污水處理系統的反硝化能力,同時對強化生物除磷也有很好的效果。該產品通常用于缺氧池,反硝化濾池等缺氧區域,也可用于為厭氧反應器或者好氧反應器提供碳源。應用于城市及城鎮等市政生活污水微生物處理中及屠宰、制革、食品、電鍍等工業廢水處理中。



復合碳源的品質決定反硝化的效率。不同的醇,效率不同,即使同一種醇,數種同分異構體也會表現出不同的效率,篩選出很率的醇類組合,并確保持續穩定的品質。 微生物的活性決定反硝化的效率。脫氮,歸根到底還是微生物的代謝過程,碳營養固然關鍵,但是微生物的良好生長,需要各種營養因子,任何一個短板都有可能影響活性。生物營養劑C型的促生技術,提供包括甲殼素、多糖、維生素、各種微量元素在內的營養因子,通過微碳技術(極小分子有機酸片段)作為載體運輸,極大提高反硝化的活性,從而確保和提高整個反硝化過程的效率。




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