文章阐述了关于粉末活性炭是碳源吗,以及粉末活性炭可燃烧吗的信息,欢迎批评指正。
简略信息一览:
- 1、为什么要在污水处理工艺里投加面粉?
- 2、复合碳源的主要成分包括哪些?COD当量我该怎么选择?
- 3、谷氨酸钠的生产工艺流程?
- 4、活性污泥工艺的技术现状及发展趋势?
- 5、细菌培养基中是否一定需要C源
为什么要在污水处理工艺里投加面粉?
1、投加面粉是一种误导【有的教科书也有写的】。投加碳源以增加BOD,是目的。碳源投加一般要求快溶解,微生物快吸收,主要有;人粪尿,糖,工业葡萄糖, 尿素,甲醇,污水处理厂压滤污泥等。我在实验室要求学生做的实验,面粉溶解的20多天,才起作用。
2、导致氨氮上升。因此,添加面粉会对好氧池内的生物代谢过程产生影响,如果添加适量的面粉,不会导致氨氮上升。但如果添加过多,就会对处理效果产生负面影响,使氨氮等有害物质增加,给后续工艺带来困难。因此,在实际操作中需要根据具体情况控制面粉的添加量,以确保好氧池的正常运行和污水处理效果。
3、葡萄糖属于单糖,面粉属于多糖蛋白物质,在污水处理中葡萄糖和面粉均有使用,葡萄糖比面粉价格贵很多,所以用面粉较多,使用上的区别是:葡萄糖微生物利用起来更加快,葡萄糖需要水解之后才可以利用,所以利用速度慢,但是最后都可以达到一样的效果,只是速度快慢的问题。
复合碳源的主要成分包括哪些?COD当量我该怎么选择?
复合碳源可以由多种成分组成,这些成分的选择取决于具体的应用和需要。以下是一些常见的复合碳源的主要成分: 碳纤维(Carbon Fiber):碳纤维是一种高强度、轻质的材料,由碳纤维束或纤维织物构成。它被广泛用于航空航天、汽车工业、体育用品等领域。
复合型碳源的主要成分是小分子酸、糖类、短链醇类同时添加反硝化所需的微量元素。具有极高的可生化性及经济性,可完全替代甲醇、乙酸、乙酸钠、葡萄糖等传统碳源。
市面上目前广为使用的碳源有三种,液体乙酸钠、液体葡萄糖、IDN-N新型复合碳源。液体乙酸钠:COD当量在20万左右(乙酸钠的有效量在25%),含量继续升高的情况下,会出现结晶现象。
液体葡萄糖:以食品级为主,COD当量在60万左右,(单糖有效含量85%以上)IDN-N新型复合碳源:COD当量20万-100万之间,以小分子醇类、酸类、糖类复配。
常用的复合碳源包括:麦汁、玉米浆、果汁、食品加工废水、酿造业、制药业等行业的废水、淀粉等有机物。以麦汁为例,它由多种单糖、双糖、多糖等复合有机物组成,具有优良的可生物降解性,可降解机械化生活和污水中大量存在的有机物质,同时对污泥的菌种种类和数量也有一定的影响。
谷氨酸钠的生产工艺流程?
我国最初的味精工业化生产是以面筋或大豆粕为原料,***用酸水解的方法生产味精,这个方法耗能大、成本高、劳动强度大、对设备要求高、需耐酸碱设备,在1965年以前都是用这种方法生产的。随着社会的发展,已退出了历史的舞台。
第二阶段:以面筋或大豆粕为原料通过用酸水解的方法生产味精,在1965年以前是用这种方法生产的。这个方法消耗大,成本高,劳动强度大,对设备要求高,需耐酸设备。第三阶段:随着科学的进步及生物技术的发展,使味精生产发生了革命性的变化。
味精的生产工艺流程简介味精的生产一般分为制糖、谷氨酸发酵、中和提取及精制等4个主要工序。1液化和糖化因为大米涨价,目前大多数味精厂都使用淀粉作为原材料。淀粉先要经过液化阶段。然后在与B一淀粉酶作用进入糖化阶段。
活性污泥工艺的技术现状及发展趋势?
传统活性污泥工艺的最大改进是各种脱氮除磷工艺的出现。早期的脱氮工艺***用二阶段或三阶段活性污泥工艺,有机物分解、硝化和反硝化分别在不同的活性污泥系统中完成,且反硝化过程需外加碳源。70年代初,Wuhrmann工艺将有机物分解、硝化和反硝化合并到一套活性污泥系统中,形成了早期的OA脱氮工艺。
与活性污泥法相比,它具有处理工艺及构筑物简单、无初沉池和污泥消化池(一体式氧化沟还可以取消二沉池和污泥回流系统)、泥龄长、剩余污泥少且容易脱水、处理效果稳定等特点;但也存在着负荷低、占地大的缺点。
为了进一步提高总氮去除率,可充分利用传统工艺的现有设施和设备,对工艺进行切实可行的改进,使之成为高浓度活性污泥AO工艺,使氮、磷的去除提高到一定水平。2低负荷AO工艺利用传统工艺的全部设施,关闭曝气池前1/3段空气管,安装搅拌机,保持原来的回流方式和回流比,变传统工艺为缺氧—好氧(AO)工艺。运行参数见表2。
活性污泥法是一种污水生物处理工艺,其核心是通过向生活污水中注入空气并进行曝气,促使微生物群体在活性污泥上形成并进行有机物的降解。这种黄褐色的絮凝体就是活性污泥,它是整个工艺的关键组成部分。
在近几十年来,活性污泥法处理工艺得到了较快的发展,出现了多种活性污泥法工艺流程和运行方式,如普通曝气法、阶段曝气法、生物吸附-降解法、序批式活性污泥法等。
细菌培养基中是否一定需要C源
培养基的设计与配制原则一般而言:真菌需C/N比较高的培养基,细菌需C/N比较低的培养基。发酵培养基C/N比较高,***培养基C/N比较低。
是在液体培养基中加入少量凝固剂而呈半固体状态。可用于观察细菌的运动、鉴定菌种和测定噬菌体的效价等方面。 按照微生物的种类分 培养基按微生物的种类可分为细菌培养基、放线菌培养基、酵母菌培养基和霉菌培养基等四类。
总体原则是:培养基可以提供C,N源,因为我们并不能清晰的知道我们将要分离得到的菌株的代谢,生活特性,这个情况下应该提供良好的营养给菌株。提供足够的生长因子,原因同上。牛肉膏蛋白胨培养基:培养细菌用。高氏1号培养基:培养放线菌用。麦芽汁培养基:培养酵母菌用。
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