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              海南反硝化生物碳源價格服務放心可靠,北京開碧源

              發布時間:2021-05-04 07:50  

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              生物碳源的研究

              科學家將目光轉向生物炭,萌發了創造“技術土壤”的構想,希望通過提高土壤固有的有機碳儲量,解決目前氣候變化、能源以及食品和水資源危機。

              近年來,隨著全球氣候變化,溫室氣體排放,耕地土壤退化,人類生存的環境和空間日趨嚴峻,但是目前采取的措施大多是頭疼醫頭腳疼醫腳,自然生態系統的自我恢復循環還是“卡殼”。






              生物碳源選擇與生物培養

              污水廠的管理的核心在于對污水廠內的微生物的管理,為這些微生物提供充足的營養和環境是每個污水廠運行管理人員需要認真進行的工作。但是由于飲食習慣的地區差異,工業企業的生產廢水排放,處理水量的大小等等因素,實際進入污水廠的污水水質中的C:N:P的營養比例并不是按照微生物生長所需的100:5:1的,正是由于進水水質中的比例失衡,才造成了污水廠運行人員對碳源甚至營養物質的探討。在一些工藝調整人員看來,人工投加的碳源以葡萄糖,面粉等簡單的有機化合物,便于微生物吸收利用,有利于微生物的生長繁殖。因此污水廠內碳源的補充是的解藥,對于任何工藝問題都要進行碳源的補充 




              生物碳源

              對于特定污水處理廠,制約其生物脫氮除磷效果的直接因素是進水中的有機物濃度及其可利用性,為了獲得可靠的生物脫氮效果,進水COD/TKN至少要達到7~8以上,而我國很多污水處理廠COD/TKN卻在3~5之間;對于EBPR,進水COD/TP≥40,可快速降解有機物(rbCOD)與TP比值至少要在18~20以上,或VFA/TP≥4~7,厭氧區揮發性脂肪酸VFA濃度至少要達到25mg/L,才有可能獲得比較滿意的除磷效果。




              污水處理生物碳源如何選???

              污水處理廠解決低碳源污水處理常用的外加碳源有淀粉、乙鈉等,其中乙鈉均為易降解物質,本身不含有營養物質(如氮、磷),分解后不留任何難于降解的中間產物。而淀粉為多糖結構,水解為小分子脂肪酸所需的時間長,且在水中的溶解性差,不易完全溶于水。

              乙鈉作為碳源時其反硝化速率要遠高于淀粉。其主要原因在于,乙鈉為低分子有機酸鹽,容易被微生物利用。而淀粉等高分子的糖類物質需轉化成甲酸、丙酸等低分子有機酸等易降解的有機物,然后才被利用;雖然是快速易生物降解的有機物,但必須轉化成乙等低分子有機酸才能被微生物利用,所以出現了利用乙鈉作為碳源比用淀粉、進行反硝化速度快很多的現象 。





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