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优选:30万COD复合碳源企业

更新时间:2024-11-03 02:17:32 浏览次数:2    公司名称:巩义 乐水活性炭醋酸钠乙酸钠聚合氯化铝环保科技有限公司

以下是:优选:30万COD复合碳源企业的产品参数
产品参数
产品价格500/吨
发货期限5
供货总量9999
运费说明18574103198
最小起订1吨
质量等级优级
是否厂家
产品材质净水剂
产品品牌万邦
产品规格10万-100万
发货城市郑州
产品产地河南
加工定制支持
产品型号碳源
可售卖地全国
产品重量电议
产品颜色透明
质保时间不限
外形尺寸不限
适用领域污水等
是否进口国产
质量认证电议
产品功率电议
工作温度电议
cod20-100万
bc比0.6
以下是:优选:30万COD复合碳源企业的图文视频
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以下是:优选:30万COD复合碳源企业的图文介绍



碳源的作用是什么 碳源是可为污水生化处理系统的微生物生长代谢提供营养物的含碳元素化合物。碳源分为单一碳源和复合碳源,单一碳源是只含有一种有效碳源成分的碳源。复合碳源是由两种或两种以上的有效碳源成分组成、有效碳源成分之间须兼容且无化学反应、不存在风险的碳源。 复合碳源可以替代以往的单一碳源,比如醋酸钠,工业葡萄糖,乙醇等等投入到污水处理当中,提高污水处理速度与效果。复合碳源用于促进反硝化脱氮异养菌群快速繁殖,提高微生物净化能力、生化系统处理能力和抗冲击力。 污水处理中复合碳源为污泥营养剂,若运行的系统中COD、BOD不足,菌种生长繁殖受阻,就需要另外投加Bio Max-Carbon复合碳源,以防污泥老化,生物活性降低。Bio Max-Carbon复合碳源为液态碳源,稀释后使用,性价比高。




污水生化工艺复合微生物补碳剂 生物脱氮需要完成硝化和反硝化两个过程。废水中的氨氮必须被硝化或转化成亚硝S盐和硝S盐,然后在反硝化过程中,硝S盐被作为细胞呼吸过程中氧化简单碳化合物的供养体被还原成N气。因此,以去除硝S盐为目标的反硝化过程必须要有易生物降解的碳源存在。其来源包括进水中溶解性BOD、内源反硝化过程中细胞的糜烂物和各类上清液回流等。当进水溶解性有机物不足而脱氮要求很高时,则需要通过补充化学物质以提供反硝化过程所需要的碳源。 该新型复合碳源,为水白色至微黄色液体,PH(1%水溶液)5.0-7.0,适用于城市污水以及工业废水,补充污水中碳源,调节微生物菌种脱氮所需营养比例。 碳源主要有20万cod当量,25万cod当量,30万cod当量,35万cod当量,40万cod当量,45万cod当量,50万cod当量,55万cod当量,60万cod当量等。 该新型复合碳源,生物利用率高,促进反硝化脱氮异养菌群的快速繁殖;有效COD含量高,针对反硝化细菌专门定制,性价比优于甲醇、乙醇、淀粉、葡萄糖、乙酸及乙酸钠等传统碳源; 广 泛适用于城镇污水处理、屠宰、食品、金属表面、电镀等行业废水的生化工艺段的厌氧池或缺氧池的进水口,具体使用量视现场水质情况,由技术人员评估确定。


与其他碳源相比,复合碳源有哪些优势? 在处理需要脱氮的脱氮废水时,往往是由于缺乏碳源,导致脱氮去除率低,出水中TN过多。因此,增加碳源已成为目前 适合实践的手段。目前常见的碳源有甲醇、醋酸钠、面粉、葡萄糖等。 复合碳源blq-730由多种复合糖通过不完全酸水解或不完全酶水解制成。有效COD含量高,易被微生物吸收,可缩短驯化时间,节约成本。 1、缩短驯化时间可以缩短停滞期,快速适应新环境 2、高生物利用度促进反硝化和反硝化异养细菌的快速繁殖 3、节省50%的碳源用量,有效COD含量高,专为反硝化细菌量身定制,性价比一般优于甲醇、乙醇、淀粉、葡萄糖、醋酸、醋酸钠等传统碳源 4、碳源成本降低40%,、无害、生物友好 一般认为,甲醇作为外部碳源具有运行成本低、污泥产生量小的优点。当甲醇的碳源不足时,亚硝酸盐积累。以甲醇为碳源的反硝化速率比以葡萄糖为碳源的反硝化速率快3倍, 碳氮比(COD∶氨氮)为2.8~3.2。 从目前的研究来看,当使用甲醇作为碳源时,c/n>5可以获得更好的结果,但其缺点包括三点: 1、作为化学药剂,成本较高; 2、反应时间慢,甲醇不能被所有微生物使用。添加甲醇时,需要一定的适应期,直到其充分富集并充分发挥其作用。用于污水处理厂应急碳源注入时,效果较差; 3、甲醇有一定的毒性作用。长期使用甲醇作为碳源也会对尾水排放产生一定影响。 乙酸钠的优点是,它可以立即响应脱氮过程,并可作为水厂运行期间的应急处理。 由于乙酸钠是一种小分子有机酸,因此反硝化细菌易于使用,且反硝化效果 。然而,由于价格相对昂贵,污泥产量高,而目前污水厂的污泥处理也是一个主要问题,因此醋酸钠几乎不可能应用于污水处理厂的大规模加药。 在糖中,面粉、蔗糖和葡萄糖是主要的。由于葡萄糖是简单的糖,目前有许多研究。当碳源充足时,葡萄糖为碳源的 碳氮比甲醇为碳源的6:1~7:1要高得多。碳源类型对硝态氮的比还原速率影响不大,对亚硝酸盐氮的比积累速率影响较大。在本研究中,只有葡萄糖没有发现累积现象。 以葡萄糖为代表的糖作为附加碳源的处理效果良好。然而,作为一种多分子化合物,它容易引起细菌增殖,导致污泥膨胀,增加出水中的COD值,影响出水水质。同时,与乙醇碳源相比,糖更容易产生亚硝酸盐氮的积累。



工业葡萄糖、乙酸钠、复合碳源这三种类型的产品,既然说这三种产品都能做碳源使用,那么它们之间的区别在哪儿,哪种产品更好或是效果更出色呢? 首先说工业葡萄糖,这个产品呢又叫全糖粉,外观是白色固体,那么它的特点有哪些呢? 就是它易溶于水,这种产品呢水解快、聚团密实、沉降快;其次来说它受水温变化的影响小,也能满足在流动过程中的某些要求,可以有效去除水中的游离态铝离子;再者呢就是这种产品可以作混凝剂使用,使用的时候用量少、效果好,能节约很多费用。 其次来说乙酸钠,乙酸钠这种东西呢外观呈白色结晶粉末,耐光耐热易溶于水;再者呢该产品对抑制某些细菌的繁衍有很强的作用,比如说引起食物腐败的酵母菌、霉菌等;然后就是乙酸钠相对稳定性高,在很多情况下都能正常使用,没有啥特殊要求; 就是说乙酸钠性高,这种产品是已经获得世界认可的的食物保鲜剂。 说一下复合碳源,这种产品的特点就多了,具体体现在哪儿呢?首先它的反应速度快,时间短PH适应范围较广;其次该产品去除率高、用量少,无需混凝沉淀,投加药剂即可去除氨氮,同时也可以辅助去除COD及脱色、除味;当然重要的一点特点就是,这种产品使用后没有二次污染,很大程度上打消了使用之后的顾虑。 既然说过这三类碳源的特点了,那么我们接下来就看看这三种产品作为碳源使用时各自的优缺点。 首先来说工业葡萄糖,这种产品来源广泛,99%含量的工业葡萄糖COD在90万以上,这就使得它可以按需调配成30到90万COD的碳源产品。而且这种产品作为碳源使用能被微生物分解吸收,能更好的培育细菌,改善污泥的亲和性,比尿素效果要快。缺点呢也算明显,这种产品虽然适应性强,但是因为是固体产品,所以一般要先进行溶解然后在进行投加,折旧单只人力费用和设备投入的增加。而且在使用过程中,工业葡萄糖会比其他碳源更容易引起污泥膨胀、污泥量增加等,所以也就造成了对于污泥产量大、处置难的厂家很不友好的局面。 再来说乙酸钠,乙酸钠水解后可以更容易被微生物降解,所以硝化反应时间也快,能作为应急碳源使用。缺点是乙酸钠对比其他碳源来讲,在单位重量内提供的COD量少,单价相对较高。又因为这种产品能被多种微生物利用,包括非目标菌群,所以也就导致一定程度上的浪费,同时也会导致生化系统的抗冲击能力下降。 说的是复合碳源,复合碳源这种产品性价比是比较高的,首先它的成本低、利用度高,能够在确保成本的同时将废水处理成本降低很多,同时跟葡萄糖这种产品相比,污泥的产出率较低,所以处理污泥的成本也就更低, 就是这种产品添加时一般不需要手动配置,在控制用量的同时也避免碳源的浪费,还有就是它的凝固点低,这也是一个比较好的优势。




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复合碳源 在部分有色金属的冶炼,精炼,氟硅 ,农, 不锈钢酸洗及硅类电器零件的是酸洗等生产过程中产生的废水会产生含氟的废水,因其工艺的不同水中氟的含量及其形态也不同。含氟废水的法分为混凝沉淀法和吸附法两类。混凝沉淀法可选用除氟剂搭配酰胺通过实验确定使用量,并在实际生产中调节投加量。吸附法可选用除氟滤料磷灰石进行吸附。除氟剂在生产过程中具有设备简单,反应速度快,投加即可见效,无需复杂调试。并且性高,可代替PAC,起到助凝作用,降低总体成本。 适用于煤矿矿井水、电厂循环水、工业园污水、电子行业、煤化工、氟化工等行业。 轻质发泡水泥是在水泥浆料中加入发泡剂凝固后形成的导热系数低、质轻、隔音性能好的材料,发泡后的发泡混凝土也叫发泡砼,特别适用于温水管道式地板采暖工程中的隔热层,发泡水泥施工具有隔热保温和耐冲击性能优越、与地面结构层整体性好及稳定性好等优点,克服了以往采用的板等泡沫隔热材料存在的相关缺点。具有吸收辫低、密度均衡、保持强度是长等优点,是一种无公害无污染及对人体无害的新型产品。发泡水泥作为一种新型地面供暖系统的隔热材料,具有广阔的发展前景。 除氟是指对氟离子进行,一般用于去除水中的氟离子。除氟可采用除氟过滤器、除氟剂等。我们经常用的除氟方法有或阳性化铝法、电渗析法和絮凝沉淀法。 含氟废水常用的方法有混凝沉淀法、离子法、膜过滤法、吸附法。与常规分离方法相比,膜分离过程具有不污染环境、能耗低、效率高、工艺简单等优点,尤其是反渗透(RO)膜分离过程被广泛用于废水的除氟,RO膜对氟离子呈现出高的截留能力,但是膜一般投资大,操作过程复杂,膜使用寿命较短,需要经常更换膜。然后,离子法也有其缺点,会产生过量的再生废液,吸附周期长,且会消耗大量脱附剂,排出大量含盐废水易引起管道腐蚀,材料昂贵、树脂再生困难。与常规分离方法相比,膜分离过程具有不污染环境、能耗低、效率高、工艺简单等优点,尤其是反渗透(RO)膜分离过程被广泛用于废水的除氟,RO膜对氟离子呈现出高的截留能力,但是膜一般投资大,操作过程复杂,膜使用寿命较短,需要经常更换膜。然后,离子法也有其缺点,会产生过量的再生废液,吸附周期长,且会消耗大量脱附剂,排出大量含盐废水易引起管道腐蚀,材料昂贵、树脂再生困难。 混凝沉淀法:对于低浓度含氟废水一般采用混凝沉淀法,利用混凝剂在水中形成正电的胶粒吸附废水中的氟离子,但是混凝沉淀池池体一般比较大、占地面积大,且停留时间长以及产生大量污泥,且出水很难达标等缺点。 膜过滤法:与常规分离方法相比,膜分离过程具有不污染环境、能耗低、效率高、工艺简单等优点,尤其是反渗透(RO)膜分离过程被广泛用于废水的除氟,RO膜对氟离子呈现出高的截留能力,但是膜一般投资大,操作过程复杂,膜使用寿命较短,需要经常更换膜。然后,离子法也有其缺点,会产生过量的再生废液,吸附周期长,且会消耗大量脱附剂,排出大量含盐废水易引起管道腐蚀,材料昂贵、树脂再生困难。 复合碳源在污水的应用 市场上废水所用复合碳源,其主要成分是具有小分子的有机酸类、类、糖类物质,根据污水生化工艺、应用需求、菌 群组成等因素考虑,进行科学配置组成的复合型碳源。污水应用中具有易被微生物吸收利用,减少有机污泥产量,提高污泥 活性的特点。使用场景有: (1)生化启动调试微生物快速生长代谢的原料补充,促进微生物快速生长; (2)缺碳污水,有机碳源补充; (3)生物除磷,碳磷比不足的有机碳源补充; (4)生物脱氮反 外补碳源;




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