乙酸钠生物碳源、乙酸钠生物碳源厂家-价格实惠的产品参数
产品价格面议/吨
发货期限3天
供货总量100000
运费说明1
最小起订1
质量等级一级
是否厂家
产品材质液体
产品规格齐全
产品产地河南
加工定制可以
产品型号齐全
可售卖地全国
质保时间1年
适用领域污水处理
是否进口
质量认证一级
导读 乙酸钠生物碳源、乙酸钠生物碳源厂家-价格实惠, 宝兴聚合硫酸亚铁复合碳源氯化铝阻垢剂环保科技为您提供乙酸钠生物碳源、乙酸钠生物碳源厂家-价格实惠,联系人:王经理,电话:18838123457、15737166998,QQ:245723341,请联系 宝兴聚合硫酸亚铁复合碳源氯化铝阻垢剂环保科技,发货地:工业园区发货到山西 大同 矿区、南郊区、新荣区、阳高县、天镇县、广灵县、灵丘县、浑源县、左云县

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大同矿区乙酸钠生物碳源、乙酸钠生物碳源厂家-价格实惠 的视频介绍

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矿区碳源产品用途 促进反硝化脱氮、异养菌群繁殖、提高污水总氮去除效果的复合碳源 广泛适用于城镇污水处理,屠宰、食品、金属表面、电镀等行业的生化工艺段废水处理。 产品优势 纯生物制品、不产生二次污染 ;投加方使 易于储存 非危化品; 具有反硝化时间短、时效长、高转化率且无危险性等优点; 生物利用率高,促进反硝化脱氮异养菌群的快速繁殖; 节省碳源投加量,有效 COD 含量高,针对反硝化细菌专一定制,性价比普遍优于甲醇、乙醇、淀粉、葡萄糖、乙酸及乙酸钠等传统碳源; 性价比高 吨水成本低, 碳源成本低 40%,无害、生物友好; 复合配比 多样性强 。 低温无结晶、无刺激性气味 矿区碳源是可为污(废)水生化处理系统的微生物生长代谢提供营养物的含碳元素化合物。碳源分为单一碳源和复合碳源,单一碳源是只含有一种有效碳源成分的碳源。复合碳源是由两种或两种以上的有效碳源成分组成、有效碳源成分之间须兼容且无化学反应、不存在风险的碳源。 碳源有效成分为具有单一分子式和分子结构的、且易被微生物利用的有机化合物,包括甲醇、乙醇、丙醇、丁醇、乙二醇、丙三醇、丁醇、戊醇等小分子醇类,甲酸、乙酸、丙酸、乳酸、丁酸、乙酸盐、柠檬酸、柠檬酸盐等小分子有机酸和有机酸盐类,葡萄糖、果糖、蔗糖等糖类物质。规定有效碳源成分需符合相应的 或者行业标准的要求。

矿区碳源产品用途 促进反硝化脱氮、异养菌群繁殖、提高污水总氮去除效果的复合碳源 广泛适用于城镇污水处理,屠宰、食品、金属表面、电镀等行业的生化工艺段废水处理。 产品优势 纯生物制品、不产生二次污染 ;投加方使 易于储存 非危化品; 具有反硝化时间短、时效长、高转化率且无危险性等优点; 生物利用率高,促进反硝化脱氮异养菌群的快速繁殖; 节省碳源投加量,有效 COD 含量高,针对反硝化细菌专一定制,性价比普遍优于甲醇、乙醇、淀粉、葡萄糖、乙酸及乙酸钠等传统碳源; 性价比高 吨水成本低, 碳源成本低 40%,无害、生物友好; 复合配比 多样性强 。 低温无结晶、无刺激性气味

矿区碳源包装与运输 1 吨桶装、液袋或槽车运输。 注意事项:水处理微生物营养剂在运输过程中应有遮盖物,防止雨淋。本品 储存于干燥、阴凉、通风处,温度低于 25℃,稳定期为 12 个月。 产品指标 外观:为色泽深棕或黑色、呈粘稠状液体、有芳香味。 说明:本品含有糖类物质,分子间有较强作用力,粘度较高、色度较深。本品无害,不会对出水颜色产生影响。 表 1. 复合碳源的分类及具体指标 项 目 指 标 复合碳源-1 型 复合碳源-2 型 有效 COD 含量,mg/L ≥30 万 ≥20 万 pH 值(1%水溶液) 6~7 8~10 密度(20℃),g/cm3 ≥1.3 1.2~1.3 矿区碳源使用方法及用量 投加地点:厌氧池或者缺氧池的进水口。 投 加 量:将本产品通过计量泵等设备连续投加至缺氧池(反硝化段) DOs0.5mg/L 与活性污泥充分混合接触 停留时间 2~4 小时 即可去除水中硝酸盐氮 每去除 1g 硝态氨所需 8-10g 复合碳源 具体用量根据亚硝酸盐、硝酸盐深度 每日处理水量 停 留时间等评估。具体使用量需视现场水质情况,并由技术人员评估确定。

矿区<矿区> 宝兴聚合硫酸亚铁复合碳源氯化铝阻垢剂环保科技自成立以来,非常注重 硫酸亚铁材料、标准件等的质量把关,严禁使用质量次的非正规厂商的物件,以确保 硫酸亚铁产品的优良品质,使得我们的 硫酸亚铁产品得到各行业用户的信赖,取得了良好的经济效益和社会效益。

矿区复合碳源 复合碳源 含微生物促升剂 含微生物微量元素 更适合微生物生长和繁育 更加的处理水中污染物 在细胞体内进行反硝化时作为电子供体 NOx-N 为电子受体 其生化途径具有多条途径 不会受到某些途径中关键酶的影响 减少了碳源用于其它代谢途径的损耗。 复合碳源强化生物脱氨除磷机理: 在厌氧环境下 通过发酵得到乙酸盐和丙酸盐 同时将 VFAs 转化成 PAH 并伴随着正磷盐的释放。其次 厌氧条件下 无论是否有正磷盐的释放 有机高分子都将终被转化成PAH。

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