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复合碳源 作为公司 开发新型碳源,克服了传统碳源产品投加量大,低温难溶或结晶,吸收率低,总氮去除效果差,有危险,有气味等问题,复合碳源COD当量性价比高,绿色无污染,可保持污泥低产率,避免污泥膨胀风险。 复合碳源主要成份为多元醇、脂肪酸和多糖及其衍生物。 是一种由多种水解单糖、二糖、短链醇/酸,同时添加微生物促升剂、糖开环催化剂、微生物益生因子的复合型碳源,其含有多种不同分子量及结构的碳源组分更适合微生物生长和繁育,能够更加的提高反硝化速率和效果。 主要指标 复合碳源,主要成为C和H,可被微生物全部降解,在污水处理的厌氧缺氧段,容易进入微生物体内,作为反硝化过程中的电子供体,容易被微生物吸收利用,促使硝态氮转化为氮气,实现脱氮。产品COD当量高,有限减少储运费用,闪点高,不存在使用风险,易溶于水,便于微生物吸收利用。 碳源的B/C转化率也是影响使用效果的重要指标,复合碳源的转化率较高为0.8,乙酸钠0.67,甲醇0.76,葡萄糖0.62,较高的转化率意味着相同的COD当量反硝化效率更高。 什么是复合碳源? 复合碳源主要成分是食品级葡萄糖和其他物质的复配,可以作为替代醋酸钠(一种传统中和污水PH值的污水处理剂)投入到污水处理当中,增加污水处理速度与效果。 复合碳源犹为重要的是污水处理效果,要好于传统处理剂,出水水源颜色更清澈,无色或淡黄色,无味,通明,流动性好,有机质纯,不会形成二次污染价格优势,因其原料供应充足,可以生产浓缩产品运输到目的地再进行稀释,运输成本也可以降低,故总成本要比传统醋酸钠低25-30%。 们致力于环境保护,希望更多新技术应用于污染控制,为绿色山水贡献力量; 我公司采用先进的双酶法生产工艺,以玉米淀粉为材料,在酶的效果下水解成葡萄糖,经提纯、净化、浓缩、结晶、干燥制得水结晶葡萄糖。 复合碳源是什么?有哪些用途和特点? 随着我国经济的快速发展,环境污染问题日益突出,其中污水排放是制约经济发展和人类环境的重大问题。复合碳源主要用于污水处理。




多年的不懈努力和历练,使乐水活性炭醋酸钠乙酸钠聚合氯化铝环保科技有限公司拥有一大批经验丰富的 安徽六安火山岩滤料设计、安装技术人员及管理人员。通过与国内外同行的广泛交流与学习,积累了丰富的经验,掌握了先进的 安徽六安火山岩滤料技术和设计理念,使用户在满足佳使用条件下实现低得投资成本,从而实现投资小化,收益大化。



反硝化的碳源什么时候需要加? 1、什么时候需要加药剂? 生物脱氮需要完成硝化和反硝化两个过程。废水中的氨氮首先被硝化或转化成亚硝酸盐和硝酸盐, 然后在反硝化过程中, 硝酸盐将被作为细胞呼吸过程中氧化简单碳化合物的供氧体被还原成氮气。因此, 以去除硝酸盐为目标的反硝化过程要有易生物降解的碳源存在。其来源包括进水中溶解性BOD、内源反硝化过程中细胞的腐烂物和各类上清液回流等。当进水溶解性有机物不足而脱氮要求很高时, 则需要通过补充化学物质以提供反硝化过程所需要的碳源。 2、有哪些碳源?投加在哪个位置? 反硝化所用的人工碳源有甲醇、乙醇、复合碳源、醋酸及醋酸钠等纯化学药剂, 或者是工业生产过程中的废糖、糖蜜和废等。其中甲醇的使用普遍, 且被证明是合适的碳源。 对于常规的生物脱氮工艺, 甲醇应直接投加在缺氧段, 并通过缺氧段内的搅拌器与进水及混合液充分混合, 需防止水流剧烈紊流导致甲醇从液相中挥发至空气, 也应防止因多余的氧气存在造成部分甲醇被细菌好氧呼吸消耗。 如果污水厂采用四阶段或五阶段活性污泥工艺, 在后续的缺氧段(第二缺氧段) 投加碳源可以获得比内源呼吸更高的反硝化速率, 能进一步去除硝酸盐;对于三级反硝化系统, 如反硝化滤池、反硝化好氧生物滤池等, 则补充碳源对于系统的运行非常重要。




污水处理微生物补充复合碳源 污水厂的管理的核心在于对污水厂内的微生物的管理,为这些微生物提供充足的营养和环境是每个污水厂运行管理人员需要认真进行的工作。但是由于饮食习惯的地区差异,工业企业的生产废水排放,污水处理生物碳源报价,处理水量的大小等等因素,实际进入污水厂的污水水质中的C:N:P的营养比例并不是按照微生物生长所需的100:5:1的,污水处理生物碳源价格,正是由于进水水质中的比例失衡,才造成了污水厂运行人员对碳源甚至营养物质的探讨。在一些工艺调整人员看来,人工投加的碳源以葡萄糖,面粉等简单的有机化合物,便于微生物吸收利用,污水处理生物碳源多少钱,有利于微生物的生长繁殖。因此污水厂内碳源的补充是的解药,对于任何工艺问题都要进行碳源的补充。 复合碳源是专门针对污水处理系统碳源不足环境下的微生物代谢需求而开发产品,富含各种微量元素、天然微生物有机酸等微生物有益因子。生化系统在碳源缺乏环境下的微生物活性,并强化其系统微生物菌群多样性。 产品特点: 对于生化性碳源不足的环境下有效补充碳源;为系统运行异常时提供的微生物碳源,确保系统快速启动或恢复;在工业污水系统启动时投加,可缩短其生化系统的调试周期;生化系统负荷下降情况下补充碳源维持系统正常运行,生化系统微生物代谢的B/C比;生化系统的抗冲击能力和毒性冲击能力;


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