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复合碳源是指从大气中分离出来的有机物,包括石油、煤、天然气和生物质等。在工业生产过程中使用的碳源主要有三类:一是化石燃料,即石油及其制品;二是植物性燃料,如木炭、秸秆及甘蔗渣;三是合成原料。其中前两类属于不可再生能源,而合成材料所用的碳源主要是由石化产品或化工产品提供的。因此本文主要讨论可再生资源中的碳源。可再生资源中的碳源可分为有机物质和无机物两大类。前者包括动植物组织、微生物以及某些天然高分子化合物(如淀粉)。后者主要包括金属氧化物(如二氧化锰)、非金属材料以及硅酸盐类物质等。
复合碳源,主要成为C和H,可被微生物全部降解,在污水处理的厌氧缺氧段,容易进入微生物体内,作为反硝化过程中的电子供体,容易被微生物吸收利用,促使硝态氮转化为氮气,实现脱氮。产品COD当量高,有限减少储运费用,闪点高,不存在使用风险,易溶于水,便于微生物吸收利用。 碳源的B/C转化率也是影响使用效果的重要指标,复合碳源的转化率较高为0.8,乙酸钠0.67,甲醇0.76,葡萄糖0.62,较高的转化率意味着相同的COD当量反硝化效率更高。
碳源的品质决定反硝化的效率——不同的醇,效率不同,即使同一种醇,数种同分异构体也会表现出不同的效率,筛选出效率的醇类组合,并确保持续稳定的品质。微生物的活性决定反硝化的效率——脱氮,归根结底还是微生物的代谢过程,碳营养固然关键,但是微生物的良好生长,需要各种营养因子,任何一个短板都有可能影响活性。复合碳源的促生技术,提供包括甲壳素、多糖、维生素、各种微量元素在内的营养因子,通过微碳技术(极小分子有机酸片段)作为载体运输,极大提高反硝化的活性,从而确保和提高整个反硝化过程的效率。
复合碳源的品质决定反硝化的效率。不同的醇,效率不同,即使同一种醇,数种同分异构体也会表现出不同的效率,筛选出很率的醇类组合,并确保持续稳定的品质。 微生物的活性决定反硝化的效率。脱氮,归根到底还是微生物的代谢过程,碳营养固然关键,但是微生物的良好生长,需要各种营养因子,任何一个短板都有可能影响活性。生物营养剂C型的促生技术,提供包括甲壳素、多糖、维生素、各种微量元素在内的营养因子,通过微碳技术(极小分子有机酸片段)作为载体运输,极大提高反硝化的活性,从而确保和提高整个反硝化过程的效率。
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