以下是:复合碳源60%乙酸钠匠心打造的产品参数
产品参数 |
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产品价格 | 500/吨 |
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发货期限 | 5 |
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供货总量 | 9999 |
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运费说明 | 18574103198 |
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最小起订 | 1吨 |
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质量等级 | 优级 |
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是否厂家 | 是 |
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产品材质 | 净水剂 |
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产品品牌 | 万邦 |
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产品规格 | 10万-100万 |
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发货城市 | 郑州 |
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产品产地 | 河南 |
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加工定制 | 支持 |
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产品型号 | 碳源 |
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可售卖地 | 全国 |
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产品重量 | 电议 |
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产品颜色 | 透明 |
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质保时间 | 不限 |
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外形尺寸 | 不限 |
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适用领域 | 污水等 |
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是否进口 | 国产 |
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质量认证 | 电议 |
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产品功率 | 电议 |
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工作温度 | 电议 |
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cod | 20-100万 |
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bc比 | 0.6 |
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复合碳源从目前的研究来看,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。
复合碳源用于促进反硝化菌的快速繁殖,提高微生物的净化能力、生化系统的处理能力和抗冲击能力。该产品具有、快速、低耗、、环保的特点。重点用于城镇生活污水,屠宰、制革、食品、电镀等工业废水处理。 复合碳源的优势在于其多样性。与传统的单组分碳源相比,更有利于生化系统中微生物的多样性。不同链的组件适合不同的微生物,具有较高的系统定制性。因此,在选择复合碳源时,需要进行现场小试和中试,选择适合系统的碳源组分比例。 碳源是异养微生物生长的必有元素,如聚磷菌和反硝化菌。当水中碳源不足以维持其正常新陈代谢时,微生物的脱氮除磷效果减弱,此时,就需要补充碳源,以达到碳氮比平衡,提高生化系统的脱氮除磷效果。 复合碳源可作为市政和工业污水处理厂的碳源产品,提高污泥活性,提高TN- NO3-N标准。该产品可克服传统碳源产品用量大、溶解度低、结晶、吸收率低、总氮去除率差、碳源危险、刺激性强等非环境友好因素。
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新型污水处理碳源复合碳源补充剂 新型污水处理碳源补充剂,是一种快速、低耗、无du小分子碳源补充剂,又名复合碳源。 1、本品具有去除总氮and几种外加碳源药剂的优点,化学性质稳定,反硝化速率快,污泥产量低,污泥菌种适应快;新型复合碳源脱氮效果好,处理成本较低,适用于污水厂的应急投加处理,满足水质排放要求的同时节省处理成本,是一种低成本碳源补充剂。 2、总氮去除剂生物脱氮需要完成硝化和反硝化两个过程。废水中的氨氮首先必须被硝化或转化成硝*盐,然后在反硝化过程中,硝*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氮气。因此,以去除硝*盐为目标的反硝化过程必须要有易生物降解的污水处理碳源的存在。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高时,则需要通过投加新型复合碳源补充剂提供反硝化过程所需要碳源。 3、总氮去除剂适用于城市污水及工业废水,补充污水中碳源,调节微生物菌种脱氮所需营养比例。 投加点一般选择在缺氧段,效果好,药耗省同时对水质产生的影响低;水力条件:混合时水力强度要大,时间要短,hold总氮去除剂与水充分混合;水质污染程度较高较难处理时,由于该微生物碳源补充剂为中性,对水质波动抗冲击性强,不影响出水水质,可不断增加碳源的投加量,使得出水达标排放。 供应的新型污水处理碳源补充剂,可低成本降解总氮;操作时应避免其与皮肤和眼睛接触;若使用过程中,新型复合碳源补充剂不慎接触到皮肤,应用大量清水冲洗。
污水处理厂加碳源有什么风险复合碳源加药作业时存在哪些风险?应如何防范? 避免碳源单一性 目前大多数污水脱氮工艺都采用单一碳源有机物类,常见的是葡萄糖、乙酸钠和甲醇等。 葡萄糖易被微生物吸收、分解和利用,能更好地培养细菌,提高污水的可生化性。但长期使用,容易引起污泥膨胀、污泥量增加。 乙酸钠容易被微生物降解,反硝化反应时间快,能作为应急碳源。但单价相对较高,COD当量低,污泥产率高,且目前污水厂的污泥处置问题也是一个较大的攻关难题,所以,将乙酸钠应用于污水处理厂的大规模投加几乎不可能。 以甲醇为碳源的反硝化速率快,是以葡萄糖为碳源的3倍,但甲醇加入后,需要一定的适应期,响应时间较慢,且甲醇并不能被所有微生物利用,当投加甲醇后,需要一定的适应期直到它完全富集,发挥全部效果,当用于污水处理厂应急投加碳源时效果不佳。另外甲醇有一定的毒性作用,易燃易炸。长期以甲醇为碳源,对尾水的排出也有一定的影响,存在较大的隐患。 单一性碳源的代谢途径只有一种,使用过程中会出现让某种微生物大量繁殖而抑制了其他微生物的营养吸收,促进反硝化的同时,也会对其他菌种造成负面影响,造成系统抗冲击能力下降。举个例子,比如乙酸钠,代谢是TCA(三羧酸循环)循环途径,葡萄糖是糖酵解途径。选择复合碳源成分丰富,代谢途径多样化,能微生物活力和抗冲击力,能够很好的避免这些问题。
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