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              遼寧有機生物碳源報價擇優推薦「在線咨詢」

              發布時間:2021-04-24 09:57  

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              什么是生物碳源?

              含有碳元素且能被微生物生長繁殖所利用的一類營養物質統稱為碳源。常用的碳源有糖類、油脂、有機酸及有機酸酯和小分子醇。根據微生物所能產生的酶系不同,不同的微生物可利用不同的碳源。碳源對微生物生長代謝的作用主要為提供細胞的碳架,提供細胞生命活動所需的能量,提供合成產物的碳架。碳源在制作微生物培養基或細胞培養基時有重要的作用,為微生物或細胞的正常生長,分裂提供物質基礎。





              生物碳源的排放系數

              排放系數法排放系數法是指在正常技術經濟和管理條件下,生產單位產品所排放的氣體數量的統計平均值,排放系數也稱為排放因子。目前的排放系數分為沒有氣體回收和有氣體回收或治理情況下的排放系數。但在不同技術水平、生產狀況、能源使用情況、工藝過程等因素的影響下的排碳系數存在很大差異。因此,使用系數法存在的不確定性也較大。此法對于統計數據不夠詳盡的情況有較好的適用性,對我國一些小規模甚至是企業估算其排碳量也有較高的效率。





              污水處理生物碳源如何選取?

              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 。





               生物碳源的優勢

                1、低溫快起功能。新型碳源含有菌促升劑和活躍劑,在冬天溫度較低時,可以讓菌迅速繁殖并增強菌的活躍能力,比普通碳源提高40%-60%。

                2、提高耐受度。普通碳源在溫度較低時容易結晶,受鹽度、PH值影響會嚴重降低效果。而新型碳源耐受度強,不受環境影響,而零下45度時仍可以正常使用。

                3、縮短馴化時間‘普通碳源或者鈉需要10-15天,。新型碳源僅為5-7天,可大大縮短馴化時間,能夠使菌種縮短停滯期;快速適應新環境。

                4、提高負荷。新型碳源可以大大提高負荷,營養豐富細菌代謝活力強。合成新細胞物質的速度快,反硝化菌的生長率可以提高50%-80%,可以提高負荷。

                5、性價比高。同等條件下,使用新型碳源比用單一的固體葡萄糖或者鈉節省20%-50%的使用量。另本身含有抑泡效果,可降低外加消泡劑的用量,是性價比高的外加碳源。用途:主要用于市政污水、印染工業、工業水處理等。