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碳源基本参数
  • 产地
  • 山东德州
  • 品牌
  • BOD
  • 型号
  • 齐全
  • 是否定制
碳源企业商机

碳源-微生物生长的必须元素,主要消耗于释磷和反硝化。碳源含量低,可造成出水脱氮除磷效果较差;美卡诺新型碳源是一种新型生物脱硝补碳产品,此产品够做到经济性、实用性和逐渐性的协调统一。本品是中科建研院和美卡诺联合研发,为无色透明液体或棕褐色液体。相对乙酸钠本品用量小,效果佳。我司研制的碳源cod值大于40万,完全代替甲醇,乙酸钠,投加量多可降低50%。从综合成本考虑,新型碳源比传统碳源节省20%至50%生物素不足:菌体生长不好,谷氨酸产量也低。谷氨酸产生菌为生物素缺点型。要达到菌体生长需要的“亚适量”。生物素存在于动植物组织中,多与蛋白质呈结合状态存在。用酸水解可以分开。那么,生产上有哪些原料可以作为生物素来源呢?2.提供生长因子的农副产品原料。 液态形式,添加更容易控制,节省人工开支,储运便捷,不属于危化品与危废品。山东糖浆碳源曝气池

1、乙酸钠投加效果数据表

时间1234567进水COD(mg/l)27318727719416893135出水COD(mg/l)10119

172588进水TN(mg/l)38.340.535.4333429.934.3

出水TN(mg/l)11.110.615.712.315.518.316.9△TN=进-出27.229.919.720.7

18.511.617.4备注:进水量70000m³/d,乙酸钠投加量16吨/日,230ppm,固体质量分数56%。为缓解和控制水体的富营养化,国家制定的污水排放标准越来越严格,然而,当前大部分污水处理厂普遍存在低碳相对高氮磷的水质特点,由于有机物含量偏低,采用常规脱氮工艺无法满足缺氧反硝化阶段对碳源的需求,导致反硝化过程受阻,并压制厌氧好氧菌增殖,使得氨氮(NH3—N)DE

同化作用下降,很影响了污水处理厂脱氮效果,尤其进入低温季节情况更为严重。为了解决这一问题,一方面通过增加反消化缺氧区的体积,延长反消化时间来增加脱氮效果,但这种方法需要扩建污水处理厂,基建费用高,可操作性不强;另一方面,通过向缺氧区投加外碳源,以补充碳源的方式提高反消化速率,实践证明,投加碳源是污水处理厂解决这类问题的重要手段。 福建高能碳源水厂产品优势 生物利用率高,促进反硝化脱氮异养菌群的快速繁殖; 有效COD含量高。

碳源投加量的确定各类碳源投加量都有一个相应的范围,以下为经验数据,通过实际情况确定碳源的投加量,但要在实际运行中要兼顾到亚硝态氮的累积和产泥率:(1)甲醇:在甲醇投加量不足的情况下,会出现亚硝态氮的累积,理想的COD/N为4.3~4.7。有文献提到,甲醇为碳源时理想的COD/N为4.3~10.6。从实验结果发现,甲醇为碳源时,理想的投加量碳氮比大于5时,反硝化才进行完全,硝态氮去除率可达95%,产泥率在0.35左右。(2)乙酸钠:根据文献,在污水中加入乙酸钠作为碳源,碳氮比在4.6时,达到稳定的脱氮效果,而且它的水解物为小分子有机物,容易被微生物降解,反硝化响应时间快,而且有益,作为应急碳源。但是,它价格较贵,产泥率高,对污水厂的污泥处置会带来了一定的压力。(3)工业葡萄糖:阎宁经过实验发现,工业葡萄糖的理想碳氮比在6.4~7.5,比甲醇大得多,而且它是多分子有机物,不易被微生物所利用,容易导致出水中COD的上升,同时与甲醇、酒精相比,葡萄糖更易出现亚硝态氮的累积,因此,不建议大量使用葡萄糖作为碳源。

本碳源以多种农业衍生物为原料,分别利用特定脂肪酶+水解酶进行特定发酵和水解两种工艺,然后经过提纯、浓缩后获得95%以上的高纯原料,再通过配比调整**终形成70万~140万COD当量碳源产品,传统碳源包括甲醇、乙酸、乙酸盐、葡萄糖等低分子有机物等,大都属于化工产品,价格昂贵且资源有限,还存在一些不容忽视的缺点:如甲醇虽然价格较低,脱氮效率较高,但本身具有益性易对环境造成潜在危险且易燃易爆,乙酸、葡萄糖等有机物碳源存在产品纯度不可控、杂质较高、冬季结晶影响运行等问题,新型逐渐复合碳源溶液主要来源于农业产品,如玉米、小麦等的发酵产物,是经生物发酵后产生低分子量的多种有机物的混合物,其中约75%可被微生物直接利用,剩余25%经水解后可被生物利用。因此本产品利用率高达90%,性价比高。 温度过低导致的氨氮超标,工艺选型问题。

污泥水解上清液生物转化挥发酸VFA

来源于污泥水解的上清液,由于水解所产生的VFA

拥有很高的反硝化速率,碳源直接由污水厂内部提供,在污泥减容的同时还减少了碳源运输方面的问题,所以它是目前比较有优势的碳源。对于污泥水解利用做外碳源的研究,目前不同的结论有很多,但总体认为它作为反硝化脱氮系统的碳源是一种很有价值的方法。可是,对于不同的污泥,不同的水解条件,所产生的VFA

的组分有较大的差别,而由于组分不同,又引起反硝化速率的不同(这也是为何很多研究不一致的原因),所以,如何将污泥水解的产物VFA统一化研究应用,还是一个比较大的难题。除此以外,若直接将水解污泥作为外碳源,还要考虑到污泥水解过程中氮磷的释放问题,这部分氮磷若以碳源的形式投加到污水中,势必会增加污水处理厂的氮磷负荷,如何解决这个问题,是利用污泥水解液的另一大难题。 以无机碳作为细胞生长的碳源,一般为专性好氧菌,在缺氧时受到抑制。四川复合碳源水厂

内回流导致的氨氮超标也可以归到有机物冲击中,因为没有硝化液的回流。山东糖浆碳源曝气池

污水厂的工艺管理人员常常会遇到一些磷去除的问题,比如在同样的加药情况下,出水总磷总在发生变化,或者加药量过大,出水总磷长期处于过低的情况,大量的消耗药剂成本,但是又不敢随意消减除磷药剂,唯恐一旦减药量,就会出现总磷波动甚至超标。这些问题其实都归结到一点,那就是污水厂的生物除磷在一直起着自己的作用,因此不论从总磷的更还可以的控制,还是从厂内成本的消耗上,运行管理人员都需要对污水厂内的生物除磷进行更深入和部分的了解,尝试使用碧沃德复合碳源来解决部分脱磷问题。 山东糖浆碳源曝气池

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