想要更直观地感受碳源-新型生物碳源快速生产产品的魅力吗?那就赶紧点击视频,开启你的采购之旅吧!
以下是:碳源-新型生物碳源快速生产的图文介绍
山东青岛复合碳源专门应用于污水处理系统中,以解决碳源不足而导致的出水NOx-N偏高问题,提高污水处理系统的反硝化能力,同时对强化生物除磷也有很好的效果。该产品通常用于缺氧池,反硝化滤池等缺氧区域,也可用于为厌氧反应器或者好氧反应器提供碳源。
应用于城市及城镇等市政生活污水微生物处理中及屠宰、制革、食品、电镀等工业废水处理中。
山东青岛复合碳源用法和用量:
城市污水:0.2-0.5公斤液/吨水,工业废水:≥0.3公斤/吨水。
本品投加点的选择跟药剂性质、水力条件、水质污染程度有关:
1、 的投药点一般选择在缺氧段,效果 ,药耗省,同时对水质产生的影响 ;
2、水力条件:混合时水力强度要大,时间要短,保证药剂与水充分混合;
3、水质污染程度较高较难处理时,由于该药剂为中性,对水质波动抗冲击性强,不影响出水水质,可不断增加投加量,确保出水达标排放。
包装和储存:
本品采用塑料桶包装,25公斤、吨桶或根据客户需求确定,常温下保存,储存期12个月,本品,应避免接触皮肤和眼睛,接触后用大量清水冲洗。
山东青岛生物质碳源随着污水脱氮要求的提高,新兴起专业生产碳源的企业,他们通过生物工程原理,对一些糖类、农产品废料等进行发酵,生产无害的生物制品,主要组分是小分子有机酸、醇类、糖类。其较单一的化学品更容易被微生物利用,其使用成本比单一化学品便宜,具备极高的性价比。
但其弊端:
产品的稳定性待提高,使用前需对每批次产品当量COD进行检测。
污泥水解上清液
生物转化挥发酸VFA 来源于污泥水解的上清液,由于水解所产生的 VFA 拥有很高的反硝化速率,碳源可以直接由污水厂内部提供,在污泥减容的同时还减少了碳源运输方面的问题,所以它是目前比较有优势的碳源。
山东青岛生物复合碳源对于污泥水解利用做外碳源的研究,目前不同的结论有很多,但总体认为它作为反硝化脱氮系统的碳源是一种很有价值的方法。
山东青岛碳源包装与运输
1 吨桶装、液袋或槽车运输。
注意事项:水处理微生物营养剂在运输过程中应有遮盖物,防止雨淋。本品
储存于干燥、阴凉、通风处,温度低于 25℃,稳定期为 12 个月。
产品指标
外观:为色泽深棕或黑色、呈粘稠状液体、有芳香味。
说明:本品含有糖类物质,分子间有较强作用力,粘度较高、色度较深。本品无害,不会对出水颜色产生影响。
表 1. 复合碳源的分类及具体指标
项 目
指 标
复合碳源-1 型 复合碳源-2 型
有效 COD 含量,mg/L ≥30 万 ≥20 万
pH 值(1%水溶液) 6~7 8~10
密度(20℃),g/cm3 ≥1.3 1.2~1.3
山东青岛碳源使用方法及用量
投加地点:厌氧池或者缺氧池的进水口。
投 加 量:将本产品通过计量泵等设备连续投加至缺氧池(反硝化段), DOs0.5mg/L, 与活性污泥充分混合接触, 停留时间 2~4 小时, 即可去除水中硝酸盐氮, 每去除 1g 硝态氨所需 8-10g 复合碳源, 具体用量根据亚硝酸盐、硝酸盐深度, 每日处理水量, 停
留时间等评估。具体使用量需视现场水质情况,并由技术人员评估确定。
山东青岛碳源产品用途
促进反硝化脱氮、异养菌群繁殖、提高污水总氮去除效果的复合碳源
广泛适用于城镇污水处理,屠宰、食品、金属表面、电镀等行业的生化工艺段废水处理。
产品优势
纯生物制品、不产生二次污染 ;投加方使, 易于储存, 非危化品;
具有反硝化时间短、时效长、高转化率且无危险性等优点;
生物利用率高,促进反硝化脱氮异养菌群的快速繁殖;
节省碳源投加量,有效 COD 含量高,针对反硝化细菌专一定制,性价比普遍优于甲醇、乙醇、淀粉、葡萄糖、乙酸及乙酸钠等传统碳源;
性价比高, 吨水成本低, 碳源成本低 40%,无害、生物友好; 复合配比, 多样性强 。
低温无结晶、无刺激性气味
宝兴聚合硫酸亚铁复合碳源氯化铝阻垢剂环保科技有限公司长年专业从事生产、销售 山东青岛聚合硫酸铁。专业性强、产品齐全、给客户提供合理的价格、优质的产品,真诚的服务理念、完善的服务体系。公司一贯坚持“质量di yi,用户至上,优质服务,信守合同”的宗旨,凭借着高质量的产品,良好的信誉,优质的服务,以质量为保证、产品畅销全国。竭诚与国内外商家双赢合作!我们用激情与毅力打造品牌,用良心与责任坚守质量,用勤奋与智慧开拓创新,用拼搏与汗水续写辉煌………诚为业之基,信为商之魂!
山东青岛复合碳源
复合碳源, 含微生物促升剂, 含微生物微量元素, 更适合微生物生长和繁育, 更加的处理水中污染物, 在细胞体内进行反硝化时作为电子供体, NOx-N 为电子受体, 其生化途径具有多条途径, 不会受到某些途径中关键酶的影响, 减少了碳源用于其它代谢途径的损耗。
复合碳源强化生物脱氨除磷机理:
在厌氧环境下, 通过发酵得到乙酸盐和丙酸盐, 同时将 VFAs 转化成 PAH, 并伴随着正磷盐的释放。其次, 厌氧条件下, 无论是否有正磷盐的释放, 有机高分子都将终被转化成PAH。