產(chǎn)品參數(shù) | |
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產(chǎn)品價格 | 面議/噸 |
發(fā)貨期限 | 3天 |
供貨總量 | 100000 |
運費說明 | 1 |
小起訂 | 1 |
質(zhì)量等級 | 一級 |
是否廠家 | 是 |
產(chǎn)品材質(zhì) | 液體 |
產(chǎn)品規(guī)格 | 齊全 |
產(chǎn)品產(chǎn)地 | 河南 |
加工定制 | 可以 |
產(chǎn)品型號 | 齊全 |
可售賣地 | 全國 |
質(zhì)保時間 | 1年 |
適用領(lǐng)域 | 污水處理 |
是否進口 | 否 |
質(zhì)量認(rèn)證 | 一級 |
范圍 | 碳源專業(yè)供貨商供應(yīng)范圍覆蓋湖北省、孝感市、安陸市、孝南區(qū)、孝昌縣、大悟縣、云夢縣、應(yīng)城市、漢川市等區(qū)域。 |
安陸碳源投加的計算,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。
安陸復(fù)合碳源性能與對比 醋酸鈉 在污水中加入醋酸鈉作為碳源 通過實驗發(fā)現(xiàn) 碳氨比在 4-6 時 可以達到穩(wěn)定的脫氮效果 而且它的水解物為小分子有機物 能容易被微生物降解 反硝化響應(yīng)時間快 而且 能作為應(yīng)急碳源。但是 它價格較貴 產(chǎn)泥率高 對污水廠的污泥處置會帶來了一定的壓力。 葡萄糖 葡萄糖的理想碳氨比在 6. 4-7. 5 比甲醇大得多 而且它是多分子有機物 不易被微生物所利用 容易導(dǎo)致出水中 COD 的上升 同時與甲醇、酒精相比 葡萄糖更易出現(xiàn)亞硝態(tài)氮的累積 因此 不建議大量使用葡萄糖作為碳源。
多年來,安陸<安陸> 寶興聚合硫酸亞鐵復(fù)合碳源氯化鋁阻垢劑環(huán)??萍?/span>始終堅持 陰離子聚丙烯酰胺產(chǎn)品質(zhì)量的高標(biāo)準(zhǔn)和嚴(yán)要求,按照價實求生存、質(zhì)量求發(fā)展的企業(yè)原則,重合同、守信用、講誠信,結(jié)合先進的工藝技術(shù)和測試手段,求精求益求質(zhì)量,贏得了許多的 陰離子聚丙烯酰胺回頭客,深得各界的信賴和支持.
安陸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。
安陸復(fù)合碳源 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。 復(fù)合碳源強化生物脫氨除磷機理: 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。