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        反硝化細菌復合碳源與傳統碳源有何區別?

        發布時間:2021-03-04

        閱讀文字: 【

        我司開發的復合碳源是針對反硝化細菌配套開發的,除含有揮發性脂肪酸,生物素外,還含有微生物生長因子和群體感應信號分子,反硝化細菌專一利用,脫氮效果高且穩定。在廢水處理中群體感應信號分子能夠調控細菌的多種生理生化功能(如脫氮基因表達、群游現象和生物膜的形成等),從而提高廢水處理效率。該碳源基本適用于市場現有的反硝化脫氮異養菌株。同時其它非功能性微生物利用效果,避免了碳源投加量大,污泥膨脹的風險。鑒于碳源是為了補充生物的營養,提高生物的活性,從而達到去除總氮的目的!

        復合碳源生產廠家

        葡萄糖作為碳源,不僅能被反硝化細菌利用,還能被其它非功能微生物吸收利用,這也帶來了污泥膨脹,污泥量增加的風險。其次,葡萄糖作為碳源生物降解復雜緩慢,因為在利用過程中,葡萄糖首先轉化為丙酮酸,再在乙酰輔酶A的條件下氧化不完全,最終轉化成乙醇,才能進一步利用。因此反硝化速率慢??傊?,葡萄糖作為反硝化碳源,不僅脫氮細菌爭奪營養利用率低,反硝化速率差,還能增加污泥膨脹的風險,容易引起生化系統化崩潰。

        甲醇作為反硝化碳源,雖然見效快,但屬危險管制品,儲存和使用不方便,安全性較差,生物應急能力差。乙酸鈉作為反硝化碳源,雖然見效快,但易析出晶體,提供的COD少,污泥產量也很高,運行成本高。碳源良好的B/C在0.55~0.622范圍內,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這個碳源。其他微生物和脫氮菌搶食物,導致碳源浪費。也助長絲狀菌的繁殖,絲狀菌會導致污泥膨脹。

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