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武汉碳源在碳源被微生物分解过程中,即细胞合成维持细胞的生命活动、生长代谢的能量就是碳源提供的,碳源可认为是细胞生命活动所需的能量供给者,微生物菌胶团形成的框架。2. 碳源在污水厂的应用碳源在污水处理厂的使用主要分为提供微生物合成菌体繁殖的主要营养、反硝化的电子供体、生物除磷协助聚磷菌释放。也可以说碳源就是污水厂维持微生物生长主要的原料之一。2.1微生物合成碳源污水处理生化系统需要满足一定的碳氮磷营养比


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武汉碳源改变内回流流向根据除磷理论可知,要得到较高的除磷率,释磷必须充分。同时,只有在严格的厌氧条件下,聚磷菌才能够从体内大量释磷而处于饥饿状态,为好氧段大量吸磷创造条件。该污水厂的内回流分别进入厌氧段、缺氧段,一方面,部分硝化液回流至厌氧段,使厌 氧段DO浓度升高,不利于释磷,且硝化液对聚磷菌的释磷具有抑制作用;另一方面,为了保证反硝化的顺利进行,必须保证严格的缺氧状态,而硝化液部分回流至厌氧段,难以保证缺氧段环境。因此,为提高除磷脱氮效率,该水厂关闭厌氧段内回流拍门,使硝化液全部回流至缺氧段。


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武汉 碳源 醇的生物降解机理(以甲醇为例) 甲醇的生物降解机理同样遵循三羧酸循环,研究表明甲醇在微生物作用下先转化为甲醛,而后再被氧化为甲酸。甲醇微生物降解,生物代谢途径的关键辅酶A,形成三羧酸循环和氧化磷酸化的通路生成CO2和H2O,并且释放能量合成ATP。 3.1.3有机酸的生物降解机理(以柠檬酸为例) 大部分有机酸的降解途径均遵循三羧酸循环,又名柠檬酸循环、Krebs循环。生物降解过程中的代谢产物为含有三个羧基的有机酸; 3.2各类碳源的生物降解途径

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武汉碳源 提高碳氮比除了补充碳源,也可以从分母下手,减少氮源。使用优质饲料,添加乳酸菌等促进肠道消化,提高鱼虾蛋白利用率。合理投喂,避免产生剩料,造成浪费及水体污染。使用脱氮产品,系统反硝化作用能够将水体中的硝酸盐及亚硝酸盐转化成氮气,彻底脱离水体。 提高碳氮比的好处。鱼虾残饵,粪便,有机碎屑,浮游生物等形成生物絮团被鱼虾二次利用,氨氮亚硝酸盐控制在很低的水平,鱼虾生存环境明显改善。其次,水体菌藻平衡,提高了水体生物量及多样性,水体受高温下雨等恶劣天气影响小,水质稳定。不会产生蓝藻,甲藻及老绿水等现象。水体底部有机物大量减少,寄生虫病害发生的几率大大降低。


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