以下是:重慶市生物復(fù)合碳源貨源充足的產(chǎn)品參數(shù)
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沙坪壩殺菌劑等。
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【18838167456】、【18838167456】,以下是生物復(fù)合碳源貨源充足的詳細頁面。 重慶市 重慶市,簡稱“渝”,別稱山城、江城,是中華人民共和國直轄市、中心城市、超大城市,國務(wù)院批復(fù)的重要中心城市之一、長江上游地區(qū)經(jīng)濟中心,國際消費中心城市,成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟圈核心城市,重要先進制造業(yè)中心、西部金融中心、西部國際綜合交通樞紐和國際門戶樞紐。轄38個區(qū)縣。總面積8.24萬平方千米,2022年末常住人口3213.34萬。
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重慶復(fù)合碳生物脫氮需要完成硝化和反硝化兩個過程。廢水中的氨氮首先必須被硝化或轉(zhuǎn)化成亞硝酸鹽和硝酸鹽,然后在反硝化過程中,硝酸鹽被作為細胞呼吸過程中氧化簡單碳化合物的供養(yǎng)體被還原成氮氣。因此,以去除硝酸鹽為目標(biāo)的反硝化過程必須要有易生物降解的碳源存在。其來源包括進水中溶解性BOD、內(nèi)源反硝化過程中細胞的糜爛物和各類上清液回流等。當(dāng)進水溶解性有機物不足而脫氮要求很高時,則需要通過補充化學(xué)物質(zhì)以提供反硝化過程所需要的碳源。該復(fù)合碳源藥劑,為黑褐色液體,PH(1%水溶液)3.0-5.0,適用于城市污水以及工業(yè)廢水,補充污水中碳源,調(diào)節(jié)微生物菌種脫氮所需營養(yǎng)比例。
重慶復(fù)合碳源用法和用量:
城市污水:0.2-0.5公斤液/噸水,工業(yè)廢水:≥0.3公斤/噸水。
本品投加點的選擇跟藥劑性質(zhì)、水力條件、水質(zhì)污染程度有關(guān):
1、 的投藥點一般選擇在缺氧段,效果 ,藥耗省,同時對水質(zhì)產(chǎn)生的影響 ;
2、水力條件:混合時水力強度要大,時間要短,保證藥劑與水充分混合;
3、水質(zhì)污染程度較高較難處理時,由于該藥劑為中性,對水質(zhì)波動抗沖擊性強,不影響出水水質(zhì),可不斷增加投加量,確保出水達標(biāo)排放。
包裝和儲存:
本品采用塑料桶包裝,25公斤、噸桶或根據(jù)客戶需求確定,常溫下保存,儲存期12個月,本品,應(yīng)避免接觸皮膚和眼睛,接觸后用大量清水沖洗。



重慶碳源是微生物生長一類營養(yǎng)物,是含碳化合物。
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(jù)微生物所能產(chǎn)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(chǎn)物的碳架。
碳源在制作微生物培養(yǎng)基或細胞培養(yǎng)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(zhì)基礎(chǔ)。
隨著廢水脫氮要求的提高,碳源的生產(chǎn)技術(shù)也在不斷提高,主要是通過生物工程原理,發(fā)酵一些糖類和農(nóng)業(yè)廢棄物,生產(chǎn)無害的生物制品,其主要成分是小分子有機酸、醇類和糖類。與單一化學(xué)品相比,更容易被微生物利用,使用成本也比單一化學(xué)品便宜,因此具有極高的性價比。



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重慶碳源投加的計算,我一直強調(diào)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(dāng)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(dāng)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(dāng)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(dāng)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。



復(fù)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(nèi)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(guān)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(zhuǎn)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(zhuǎn)化成PAH, 復(fù)合碳源通 過促進聚磷菌和反硝化聚磷菌在厭氧、重慶附近好氧交替狀態(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(nèi)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(fù)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(yīng)進行脫氮。

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