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復合碳源,主要成為C和H,可被微生物全部降解,在污水處理的厭氧缺氧段,容易進入微生物體內,作為反硝化過程中的電子供體,容易被微生物吸收利用,促使硝態氮轉化為氮氣,實現脫氮。產品COD當量高,有限減少儲運費用,閃點高,不存在使用風險,易溶于水,便于微生物吸收利用。 碳源的B/C轉化率也是影響使用效果的重要指標,復合碳源的轉化率較高為0.8,乙酸鈉0.67,甲醇0.76,葡萄糖0.62,較高的轉化率意味著相同的COD當量反硝化效率更高。



碳源的品質決定反硝化的效率——不同的醇,效率不同,即使同一種醇,數種同分異構體也會表現出不同的效率,篩選出效率的醇類組合,并確保持續穩定的品質。微生物的活性決定反硝化的效率——脫氮,歸根結底還是微生物的代謝過程,碳營養固然關鍵,但是微生物的良好生長,需要各種營養因子,任何一個短板都有可能影響活性。復合碳源的促生技術,提供包括甲殼素、多糖、維生素、各種微量元素在內的營養因子,通過微碳技術(極小分子有機酸片段)作為載體運輸,極大提高反硝化的活性,從而確保和提高整個反硝化過程的效率。




復合碳源是指從大氣中分離出來的有機物,包括石油、煤、天然氣和生物質等。在工業生產過程中使用的碳源主要有三類:一是化石燃料,即石油及其制品;二是植物性燃料,如木炭、秸稈及甘蔗渣;三是合成原料。其中前兩類屬于不可再生能源,而合成材料所用的碳源主要是由石化產品或化工產品提供的。因此本文主要討論可再生資源中的碳源。可再生資源中的碳源可分為有機物質和無機物兩大類。前者包括動植物組織、微生物以及某些天然高分子化合物(如淀粉)。后者主要包括金屬氧化物(如二氧化錳)、非金屬材料以及硅酸鹽類物質等。



復合碳源的品質決定反硝化的效率。不同的醇,效率不同,即使同一種醇,數種同分異構體也會表現出不同的效率,篩選出很率的醇類組合,并確保持續穩定的品質。 微生物的活性決定反硝化的效率。脫氮,歸根到底還是微生物的代謝過程,碳營養固然關鍵,但是微生物的良好生長,需要各種營養因子,任何一個短板都有可能影響活性。生物營養劑C型的促生技術,提供包括甲殼素、多糖、維生素、各種微量元素在內的營養因子,通過微碳技術(極小分子有機酸片段)作為載體運輸,極大提高反硝化的活性,從而確保和提高整個反硝化過程的效率。



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