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碳源 此时细菌利用氮元素变成矿化作用为主,将无机氮变成有机氮,并部份排向环境中。导致水体中,尤其是底部氨氮等有毒物质大量产生,一旦发生降温天气,表层水温低于底层水温,这个时候,表层水的密度大往下沉,底层水温高于表层水,密度轻,底层水往上冒,此时底层水中那些有毒物质就是会窜到上层水,一方面消耗上层水体中的氧气养殖生物缸氧,另一方面让对虾中毒甚至死亡。 这样的水体一方面可以通过改底,部份底部这些有毒成份;另外就是通过向水体里补充碳源,在高碳氮比的情况下,细菌利用氮元素的方式以吸收为主,即吸收有机氮 ,也吸收无机氮 ,从而改善了有毒氮化物的积累,改善了养殖环境

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碳源怎样使用 单位换算对于碳源投加的计算,我一直强调其实就是单位的换算,这一步,很多小伙伴会算出错,这个考验的是高中的物理知识。不过,笔者把换算过程写下来,记住这个比例以后就不会出错了1PPM=1mg/L=1g/m^3=0.001kg/m^37、通用公式平常碳源投加公式都不详细且不统一,本文给大家统一一下:1、除碳工艺:X=进水量*(20*N差值1-C差值)/碳源COD当量其中:X——除碳工艺碳源投加量N差值1——进水氨氮(或TKN)-排放要求的氨氮C差值——进水COD-出水COD2、脱氮工艺:Y=进水量*(5*N差值2-C差值)/碳源COD当量其中:Y——脱氮工艺碳源投加量N差值2——进水TN-排放要求的TNC差值——进水COD-出水COD




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碳源 污水常用碳源类型 工程应用中外补碳源通常分为三大种类: (1) 糖原:葡萄糖、蔗糖、果糖等; (2) 醇类:甲醇、乙醇、丙醇、丁醇等; (3) 酸类:乙酸、乙酸钠、甲酸钠、乙酸钾、柠檬酸等; 碳源 .1常用碳源的反应机理 3.1.1糖的生物降解机理(以葡萄糖为例) 碳源 葡萄糖的生物降解机理,遵循糖酵解途径(glycolytic pathway),又称EMP途径。糖酵解好氧、厌氧生物途径如下:




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