海阳|芝罘|威海|青岛|潍坊|德州|滨州|淄博|济宁碳源,【聚丙烯酰胺】大库存无缺货危机-万邦清源

更新时间:2025-06-02 08:11:45 Tags: 碳源
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一分钟的时间,对于了解我们的碳源产品来说足够了。从产品的外观到内在,从功能到性能,视频将为您展现产品的每一个细节和特性。
产品参数
产品价格500/吨
发货期限3
供货总量111111
运费说明电议
小起订1
质量等级工业级
是否厂家
产品材质糖醇
产品品牌清源
产品规格20-100万
发货城市郑州/北京/沈阳
产品产地郑州
加工定制
可售卖地全国
产品重量
产品颜色无色或黑红色
质保时间1年
外形尺寸液态
适用领域生化处理/培菌碳源补充剂
是否进口
质量认证国标
工作温度常温
COD20-100万
冰点-20℃
TN200
TP30
别名培菌剂
碳源,【北京万邦清源聚丙烯酰胺聚合氯化铝聚合硫酸亚铁醋酸钠除氟剂复合碳源除磷剂COD总氮去除剂环保科技(烟台市分公司)bjwbqy2927-30】始终坚持以客户为中心,提供齐全的产品系列和服务体验。我们的碳源产品以性价比高、耐用可靠而广受客户信赖和好评。联系人:张经理-【18574103198】,地址:通州区永乐店镇永乐大街9号-506号
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。
污水处理总氮超标怎么办?(复合碳源帮您解决) 【总氮为什么会超标?】 1.氨氮超标 氨氮不能被有效去除,导致总氮超标。此外氨氮浓度过高会产生氨毒作用,抑制反硝化反应导致硝氮也不能有效被去除。氨氮去除方法主要有折点加氯、吹脱法和生化法 2.缺少碳源 在反硝化过程中,总氮去除要求的CN比理论为2.86,但是实际运行中CN(COD:TN)比一般控制在4~6,缺少碳源,是很多污水厂总氮不达标的多的原因之一。 解决办法:按CN比4~6,投加碳源。 3.污水回流比太小 以AO工艺为例,AO工艺的脱氮效率和污水回流比成正比,根据脱氮效率公式,回流比r越大脱氮效率越高,有些污水处理内回流泵部分损坏或者选型太小,导致回流量不足,从而降低了总氮去除效率。 解决办法:提高内回流比r在200~400%。 4.污水回流比太大 这种情况是污水回流过大,反硝化池DO大于0.5,破坏了缺氧环境条件,使反硝化脱氮菌先利用氧气来代谢,硝态氮无法去除,整体导致总氮的升高。 解决办法:调小内回流比或者关小内回流处曝气。 5.反硝化区反应条件不适宜 由于反硝化池碳源、环境条件、抑制物、微生物菌种活性下降,导致硝态氮去除能力降低。 解决办法:采用湛清IDN-BMP总氮去除工艺 (1)对原有池体进行改造,湛清环保IDN-BMP总氮去除富增集成装备,采用特殊定制填料,搭配蒙特利复合脱氮杆菌与湛清 脱气机,总氮去除效率倍增。 2)改善微生物生存条件,引入优势IDN-B5反硝化脱氮菌。
复合碳源怎么使用?有哪些应用范围? 微生物复合碳源是一种新型的营养液,它是在传统碳源的基础上,根据污水脱氮中微生物的生长特性进行优化升级的一种新型碳源。因此它的效果更具针对性,投加量远低于乙酸钠、葡萄糖、乙酸、甲醇、乙醇等传统碳源。 复合碳源是一种专门为污水总氮处理系统碳源不足情况下开发的促进微生物生长的产品,由小分子酸、糖类、短链醇类组成,可完全替代乙酸、乙酸钠、葡萄糖等传统碳源。 碳源是反硝化菌生长的必有元素,当水中碳源不足以维持微生物的正常新陈代谢时,其脱氮除磷效果减弱,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。 IDN-C复合碳源在污水处理中作为污泥营养源,反硝化速率快,适用于工业废水、市政污水反硝化脱氮;生化系统菌种培养及修复,促进系统的稳定运行;难降解废水的生化系统快速启动;替代甲醇、葡萄糖、乙酸钠等。
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