【新品发布,视频先行!】临汾 本地 复合碳源葡萄糖现货销售产品,等你来探!
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什么是高效复合碳源?新型复合碳源与传统碳源的区别 高效复合碳源是以多种有机物质为原料,经过发酵和特种酶水解技术生产的一种新型碳源产品。复合碳源具有少量投加,易被微生物吸收利用,减少有机污泥产量,提高污泥活性的特点。它是污水生化系统启动调试或缩短恢复时间的必备碳源产品,同时也是传统脱氮、氯酸盐去除工艺的碳源 。 技术应用: 新型复合碳源是可以作为市政、工业污水处理厂的碳源产品使用,提升污泥活性,同时可作为TN-硝态氮提标改善的碳源产品。本产品可以克服传统碳源产品投加量大,低温水环境溶解度下降、结晶,吸收率低,总氮去除率差,碳源有危险,有强烈刺激味等非环境友好因素。 为广谱高效液体,非危险品,无腐蚀性,零度左右也不会结晶,运输、储存和使用便利。复合碳源可作为碳源产品加速系统快速恢复,亦可搭配脱氮菌种可实现快速脱氮。 使用方法: 新型复合碳源通过精密计量设备直接投加到污水处理厂的指定区域,投加量根据现场水质水量和排放标准计算确定。 复合碳源与传统碳源比较 反硝化速率快、污泥产量低、cod当量高等优势。


醋酸钠,葡萄糖和复合碳源有什么不同之处 随着 对市政及工业污水处理设施的氮磷要求提高,总氮提标到一级A标准成为越来越多业主关注的焦点。市面上的微生物碳源多种多样,常见的有醋酸钠、葡萄糖及新宠复合碳源。那么,这些碳源有什么区别呢? 1.葡萄糖 是一种多羟基醛,易溶于水,是微生物的能量来源和新陈代谢中间产物。能为微生物新陈代谢提供能源,更好地培养微生物菌剂、提高污水的可生化性,改善污泥的亲和性,储运也较为方便。但其成本高,还可能引起污泥膨胀。 2.醋酸钠 无色无味结晶体,溶于水,水溶液呈碱性,可燃。作为碳源时,其脱氮效果稳定,易被微生物降解吸收,可加快反硝化反应时间。但其价格较高且产泥量大,一般作为应急性碳源。 3.复合碳源 粘稠液体,配合我司总氮激活菌使用,可提高微生物利用率,促进反硝化脱氮异养菌群快速繁殖。但见效不如乙酸钠等小分子,与葡萄糖相当。性价比高,一般作为长期碳源使用。



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新型复合碳源的实际应用效果如何 因城市化进程不断加快,生活污水排放量和富营养化物质增多,导致湖泊、水库富营养化日益严重。目前相关部门已要求污水处理厂首先利用生物脱氮除磷,然后才能将污水排入受纳水体,以防污染环境。硝化反硝化脱氮是高效的生物脱氮技术,目前在污水处理领域有着广泛的应用。在微生物脱氮方面,进行反硝化作用时,异养反硝化菌需消耗做为碳源并提供能量的外加有机物。我国现行污水处理厂,特别在我国南方地区的污水处理厂普遍存在脱氮碳源不足而引起的反硝化效率降低的问题。为了解决这一问题,一方面可以增加反硝化缺氧区的面积,延长反硝化时间来增加脱氮效果,但这种方法需要扩建污水处理厂,基建费用高,可操作性不强;另一方面,可以通过向缺氧区投加外碳源,以补充碳源的方式提高反硝化速率,但是如果外投碳源过量或选择碳源不当,不但增加了系统运行费用,还使污水处理厂COD有超标风险。 目前,国内外对外碳源的投加种类和投加量进行了一系列的研究,发现不同外碳源对系统的反硝化过程影响不同,即使外碳源投加量相同,处理效果也不同。常用的外加碳源主要包括:甲醇、乙醇、葡萄糖、乙酸钠等。甲醇作为碳源时,成本相对较高,响应时间慢,具有一定毒害作用,当用于污水厂应急投加时效果不佳;而乙醇的反硝化速率不及甲醇和乙酸钠;葡萄糖作为外加碳源处理效果不错,可是,他作为一种多分子化合物,容易引起细菌的大量繁殖,导致污泥膨胀,增加出水COD,影响出水水质,同时与醇类碳源相比,葡萄糖更容易产生亚硝态氮积累的现象,所以,并不提倡大量使用葡萄糖作为外投碳源;乙酸钠的优点在于能立即响应反硝化过程,能用于水厂运行时的应急处理,由于是小分子有机酸的原因,反硝化菌易于利用,脱氮效果是 的,但是由于价格昂贵,污泥产率高,且目前污水厂的污泥处置问题也是一个较大的攻关难题,所以将乙酸钠应用于污水厂的大规模投加几乎不可能。 复合碳源药剂由以下重量比组分制成:甲酸钠0.2~1%,乙酸钠4~6%,丙酸钠4~6%,糖类物质40~50%,水3545%;其中,糖类物质为COD>30万毫克/毫升的糖类混合物。 复合碳源药剂,为红褐色液体,PH(1%水溶液)6.0-7.0,涂四粘度(S,20)6.0-20.0,乙酸钠含量,%,≥4.5,COD(mg/L)≥20万,适用于城市污水以及工业废水,补充污水中碳源,调节微生物菌种脱氮所需营养比例,推荐使用剂量:城市污水:100-250公斤液体产品/千吨水,工业废水:≥150公斤液体产品/1千吨水。 碳源投加点:缺氧段;投加方式:将原液先用水稀释成50%浓度的稀释液,使得药剂分散均匀,搅拌均匀后加入废水中。由实验可知:与甲醇、乙醇、乙酸钠、葡萄糖相比,脱氮效果是他们的1.5倍以上,而且在相同除氮效果下,复合碳源药剂投加量仅是甲醇、乙醇、乙酸钠、葡萄糖用量的三分之二,大大提升了脱氮效率,降低了处理成本和污水量,对污水处理提供了较好的技术支撑,获得良好的环境效益。


