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碳源 好氧條件下,污水中聚磷菌對磷的吸收,以聚磷的形式貯存在微生物細胞內,以聚磷酸高能鍵的形式捕積存儲能量,將磷酸鹽從廢水轉化到污泥中從而去除水中磷酸鹽。另一方面微生物合成新ATP,細胞和存儲細胞內糖,產生富磷污泥。 碳源 生物除磷系統的循環中活性污泥在好氧吸附的磷大于厭氧釋放的磷,即好氧池形成富磷污泥,好氧池的剩余污泥排放即可將水中的磷排出系統外,完成除磷過程。 碳源 生物除磷中揮發性脂肪酸(VFAs)的原料供給就是由碳源提供,不管此碳源是從原水帶來還是額外補充。工程應用中,碳磷比大于20倍作為評價生物除磷的重要條件。



污(廢)水處理用碳源產品按本文件規定的試驗方法檢測應符合表1要求。2、目前市面上常用的碳源:甲醇、乙酸、乙酸鈉、面粉、葡萄糖、生物質碳源及污泥水解上清液等。在使用過程中,需要根據實際工程情況選擇合適的碳源。1、甲醇甲醇作為外碳源具有運行費用低和污泥產量小的優勢,在甲醇碳源不足時,存在亞硝酸鹽積累的現象。以甲醇為碳源時的反硝化速率比以葡萄糖為碳源時快3倍,其 碳氮比(COD:氨氮)為 2.8~3.2 。






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碳源 污水生物掛莫 曝氣裝置中 碳源 生物質碳源隨著污水脫氮要求的提高,新興起專業生產碳源的企業,他們通過生物工程原理,對一些糖類、農產品廢料等進行發酵,生產無害的生物制品,主要組分是小分子有機酸、醇類、糖類。其較單一的化學品更容易被微生物利用,其使用成本比單一化學品便宜,具備極高的性價比。但其弊端:①產品的穩定性待提高,使用前需對每批次產品當量COD進行檢測。除此以外,若直接將水解污泥作為外碳源,還要考慮到污泥水解過程中氮磷的釋放問題,這部分氮磷若以碳源的形式投加到污水中,勢必會增加污水處理廠的氮磷負荷,如何解決這個問題,是利用污泥水解液的另一大難題





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