山东枣庄复合碳源性价比高

枣庄 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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枣庄 碳源 复合碳源在污水处理的应用 市场上废水处理所用复合碳源,其主要成分是具有小分子的有机酸类、醇类、糖类物质,根据污水处理生化工艺、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。污水处理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)缺碳污水处理,有机碳源补充; (3)生物除磷,碳磷比不足的有机碳源补充; (4)生物脱氮反硝化外补碳源; 复合碳源与常用碳源比较:



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枣庄碳源之葡萄糖 玉米淀粉及其水解液是抗生素、氨基酸、核昔酸、酶制剂等发酵中常用的碳源。马铃薯、小麦、燕麦淀粉等用于有机酸、醇等生产中。液化淀粉可被微生物产生的胞外淀粉酶和糖化酶逐步分解成葡萄糖,被菌体吸收利用。根据微生物利用枣庄碳源速度的快慢,可将碳源分为碳源),如葡萄糖、燕糖;迟效碳源,如乳糖、淀粉。葡萄糖等易被菌体迅速利用的糖类对许多产物合成有反馈调节作用,应注意控制其浓度,或与被菌体缓慢利用的多糖组成混合枣庄碳源,有利于目标产物的合成。如青霉素发酵中,葡萄糖能阻過青霉素的合成,而乳糖对青霉素的合成几乎无阻過作用。如果采用成本较低的葡萄糖作为青霉素合成的枣庄碳源,需采用流加等控制方式。


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污(废)水处理用枣庄碳源产品按本文件规定的试验方法检测应符合表1要求。2、目前市面上常用的枣庄碳源:甲醇、乙酸、乙酸钠、面粉、葡萄糖、枣庄生物质碳源及污泥水解上清液等。在使用过程中,需要根据实际工程情况选择合适的枣庄碳源。1、甲醇甲醇作为外碳源具有运行费用低和污泥产量小的优势,在甲醇碳源不足时,存在亚硝酸盐积累的现象。以甲醇为碳源时的反硝化速率比以葡萄糖为碳源时快3倍,其 碳氮比(COD:氨氮)为 2.8~3.2 。


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