濉溪碳源在当下的工业生产当中应用非常广泛。糖类是较好的碳源尤其是单糖(葡萄糖果糖)双糖(蔗糖麦芽糖乳糖)绝大多数微生物都能利用.此外简单的有机酸氨基酸醇醛酚等含碳化合物也能被许多微生物利用。 所以我们在制作培养基时常加入葡萄糖蔗糖作为碳源.淀粉果胶纤维素等这些有机物质在细胞内分解代谢提供小分子碳架外还产生能量供合成代谢需要的能量所以部分碳源物质既是碳源物质同时又是能源物质。 在微生物发酵工业中常根据不同微生物的需要利用各种农副产品如玉米粉米糠麦麸马铃薯甘薯以及各种野生植物的淀粉作为微生物生产廉价的碳源.这类碳源往往包含了几种营养要素。
濉溪复合碳源过促进聚磷菌和反硝化聚磷菌在厌氧、好氧交替状态下迅速生长 使其好氧吸磷量大大超过厌氧释磷量 即增强微生物对磷的内吸收 并在好氧末端通过对富磷污泥的排放 达到除磷的效果。 反硝化菌是属于异养型兼性厌氧菌 在缺氧的条件下以 NOx-N 电子受体 以有机物为电子供体 反硝化菌利用碳源将亚硝酸盐氨 硝酸盐氮还原成气态氨(N2). 复合碳源作为有机物为电子供本 可有效的给反硝化菌提供能量 加强反硝化反应进行脱氮。
濉溪复合碳源是针对污水处理研发的液体碳源,是一种非危险性、、绿色、具有极高的COD当量和性价比的无害碳源。是以多元醇为基础原料,采用生物营养剂C型特有的促生技术和微碳技术,复配而成的、的环保碳源。国内外的实践已经证明,从反硝化速率、亚硝酸盐积累、污泥产率等方面考量,作为长期使用的碳源,醇类物质较酸类和糖类物质具有突出的综合优势。醇类物质的明显短板在于响应速度逊于酸类物质。复合碳源的解决方案在于如下两方面。 一、复合碳源的品质决定反硝化的效率。不同的醇,效率不同,即使同一种醇,数种同分异构体也会表现出不同的效率,筛选出很率的醇类组合,并确保持续稳定的品质。 二、微生物的活性决定反硝化的效率。脱氮,归根到底还是微生物的代谢过程,碳营养固然关键,但是微生物的良好生长,需要各种营养因子,任何一个短板都有可能影响活性。生物营养剂C型的促生技术,提供包括甲壳素、多糖、维生素、各种微量元素在内的营养因子,通过微碳技术(极小分子有机酸片段)作为载体运输,极大提高反硝化细菌的活性,从而确保和提高整个反硝化过程的效率。
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