無需繁瑣的文字描述,觀看我們的視頻,讓【碳源】硫酸亞鐵廠家廠家直營產品一覽無余!


以下是:江蘇常州【碳源】硫酸亞鐵廠家廠家直營的圖文介紹


江蘇常州復合碳源是針對污水處理研發(fā)的液體碳源,是一種非危險性、、綠色、具有極高的COD當量和性價比的無害碳源。是以多元醇為基礎原料,采用生物營養(yǎng)劑C型特有的促生技術和微碳技術,復配而成的、的環(huán)保碳源。國內外的實踐已經證明,從反硝化速率、亞硝酸鹽積累、污泥產率等方面考量,作為長期使用的碳源,醇類物質較酸類和糖類物質具有突出的綜合優(yōu)勢。醇類物質的明顯短板在于響應速度遜于酸類物質。復合碳源的解決方案在于如下兩方面。 一、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(shù)種同分異構體也會表現(xiàn)出不同的效率,篩選出很率的醇類組合,并確保持續(xù)穩(wěn)定的品質。 二、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(yǎng)固然關鍵,但是微生物的良好生長,需要各種營養(yǎng)因子,任何一個短板都有可能影響活性。生物營養(yǎng)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(yǎng)因子,通過微碳技術(極小分子有機酸片段)作為載體運輸,極大提高反硝化細菌的活性,從而確保和提高整個反硝化過程的效率。



復合碳源, 含微生物促升劑, 含微生物微量元素, 更適合微生物生長和繁育, 更加的處理水中污染物, 在細胞體內進行反硝化時作為電子供體, NOx-N 為電子受體, 其生化途徑具有多條途徑, 不會受到某些途徑中關鍵酶的影響, 減少了碳源用于其它代謝途徑的損耗。 在厭氧環(huán)境下, 通過發(fā)酵得到乙酸鹽和丙酸鹽, 同時將 VFAs 轉化成 PAH, 并伴隨著正磷鹽的釋放。其次, 厭氧條件下, 無論是否有正磷鹽的釋放, 有機高分子都將終被轉化成PAH, 復合碳源通 過促進聚磷菌和反硝化聚磷菌在厭氧、江蘇常州附近好氧交替狀態(tài)下迅速生長, 使其好氧吸磷量大大超過厭氧釋磷量, 即增強微生物對磷的內吸收, 并在好氧末端通過對富磷污泥的排放, 達到除磷的效果。 反硝化菌是屬于異養(yǎng)型兼性厭氧菌, 在缺氧的條件下以 NOx-N 電子受體, 以有機物為電子供體, 反硝化菌利用碳源將亞硝酸鹽氨, 硝酸鹽氮還原成氣態(tài)氨(N2). 復合碳源作為有機物為電子供本, 可有效的給反硝化菌提供能量, 加強反硝化反應進行脫氮。




寶 興聚合硫酸亞鐵復合碳源氯化鋁阻垢劑環(huán)保科技(常州市分公司)致力為客戶提供更、更環(huán)保、規(guī)格更齊全、品類更、工藝更精湛的優(yōu)質 阻垢劑。



江蘇常州碳源投加的計算,我一直強調其實就是單位的換算,這一步,很多小伙伴會算出錯,這個考驗的是高中的物理知識。 不過,筆者把換算過程寫下來,記住這個比例以后就不會出錯了 1PPM=1mg/L=1g/m^3=0.001kg/m^3 通用公式 平常碳源投加公式都不詳細且不統(tǒng)一,本文給大家統(tǒng)一一下:1、除碳工藝: X=進水量*(20*N差值1-C差值)/碳源COD當量其中:X——除碳工藝碳源投加量N差值1——進水氨氮(或TKN)-排放要求的氨氮C差值——進水COD-出水COD2、脫氮工藝: Y=進水量*(5*N差值2-C差值)/碳源COD當量其中:Y——脫氮工藝碳源投加量N差值2——進水TN-排放要求的TNC差值——進水COD-出水COD 除磷工藝: Z=進水量*(15*TP差值-C差值)/碳源COD當量其中:Z——除磷工藝碳源投加量TP差值——進水TP-排放要求的TPC差值——進水COD-出水COD脫氮除磷工藝: W=進水量*(5*N差值2+15*TP差值-C差值)/碳源COD當量其中:W——脫氮除磷工藝碳源投加量N差值2——進水TN-排放要求的TNTP差值——進水TP-排放要求的TPC差值——進水COD-出水COD。




點擊查看寶 興聚合硫酸亞鐵復合碳源氯化鋁阻垢劑環(huán)??萍?常州市分公司)的【產品相冊庫】以及我們的【產品視頻庫】