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保障水環(huán)境質(zhì)量;通過為微生物提供必要的碳源,可以確保微生物有效地降解污水中的污染物,防止污染物未經(jīng)處理就排放到水體環(huán)境中。污水中如果含有過多未經(jīng)處理的有機(jī)物、武漢新洲當(dāng)?shù)氐椎任廴疚镞M(jìn)入水體,就會造成水體富營養(yǎng)化。例如,過量的氮磷會導(dǎo)致水體中的藻類大量繁殖,消耗水中的氧氣,影響水中其他生物的生存,破壞水體生態(tài)平衡。而有充足的碳源供微生物利用,可以有效地去除污水中的這些污染物,如將有機(jī)污染物分解為二氧化碳和水,將氮磷轉(zhuǎn)變?yōu)闊o害的物質(zhì)或者去除,,合適的碳源可以誘導(dǎo)酶系統(tǒng)的產(chǎn)生,這些酶可以參與氧化還原反應(yīng),使難降解有機(jī)物的分子結(jié)構(gòu)發(fā)生改變,從而逐步被分解。這一過程有助于進(jìn)一步降低廢水中的污染物濃度,像提高化學(xué)需氧量(COD)、武漢新洲總有機(jī)碳(TOC)等指標(biāo)的去除率,從而出水水質(zhì),使處理后的水更加符合排放或者回用的標(biāo)準(zhǔn)。
許多污水中的有機(jī)污染物成分復(fù)雜,部分有機(jī)物質(zhì)難以被微生物直接利用。添加合適的碳源能夠優(yōu)化污水中有機(jī)物的組成結(jié)構(gòu),使得污水更易于被微生物進(jìn)行生物降解,即提高污水的可生化性??缮蕴岣吆?,細(xì)菌、武漢新洲附近真菌等微生物更易將污水中的有機(jī)污染物代謝分解為無害或低害的物質(zhì),如簡單的無機(jī)化合物和二氧化碳,從而降低污水中的化學(xué)需氧量(COD)、武漢新洲生化需氧量(BOD)等污染指標(biāo),更好地達(dá)到污水排放的標(biāo)準(zhǔn)要求。?在生物除磷工藝中,碳源也至關(guān)重要。在厭氧和好氧交替的環(huán)境下,聚磷菌在厭氧階段釋磷時(shí)需要利用碳源合成細(xì)胞內(nèi)的儲能物質(zhì);在好氧階段,聚磷菌又利用儲存的能量超量攝取磷。如果碳源不足,聚磷菌無法正常進(jìn)行這樣的代謝過程,會導(dǎo)致除磷效果大打折扣。而適當(dāng)?shù)靥砑犹荚茨軌虮U暇哿拙恼4x,從而增強(qiáng)生物除磷的效果。
復(fù)合碳源的品質(zhì)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(gòu)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(zhì)。
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(guān)鍵,但是微生物的良好生長,需要各種營養(yǎng)因子,任何一個(gè)短板都有可能影響活性。生物營養(yǎng)劑C型的促生技術(shù),提供包括甲殼素、武漢新洲本地多糖、武漢新洲本地維生素、武漢新洲本地各種微量元素在內(nèi)的營養(yǎng)因子,通過微碳技術(shù)(極小分子有機(jī)酸片段)作為載體運(yùn)輸,極大提高反硝化細(xì)菌的活性,從而確保和提高整個(gè)反硝化過程的效率。
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