Koolstofbron
Koolstof bron | Biochemische routes | Belangrijke stappen van de stofwisseling | Enzymen betrokken |
Superkoolstof | Serineroute/glycolyse/trihydroxyzuurcyclus | Diversiteit | Diversiteit |
Methanol | Serineroute/trihydroxyzuurcyclus | Methanol → Formaldehyde → Serine-route → Acetyl-CoA → Trihydroxyzuurcyclus | AlPHa ketoglutaraatdehydrogenase, TCA-gerelateerde enzymen |
natriumacetaat | Trihydroxyzuurcyclus | Acetaat → Trihydroxyzuurcyclus | Citraatsynthase, isocitraatdehydrogenase, enz. |
Ethanol | Trihydroxyzuurcyclus | Ethanol → aceetaldehyde → azijnzuur → trihydroxyzuurcyclus | Alcoholdehydrogenase, isocitraatdehydrogenase, enz. |
Glucose | Glycolyse/trihydroxyzuurcyclus | Glucose → Glyceraldehyde 3-FOsPHaat → Pyruvaat → Acetyl-CoA → Trihydroxyzuurcyclus | Hexokinase, glyceraldehyde-3-P-dehydrogenase, pyruvaatkinase, enz. |
Super Carbon is onderzocht en ontwikkeld door pro-groeitechnologie. Het product is een bruine, zwak zure vloeistof zonder irriterende geur. De componenten zijn kleinmoleculaire organische zuren, alcoholen, suikers en algenextracten etc. met extreem hoge CZV-equivalenten. Het kan op grote schaal worden gebruikt in rioolwaterzuiveringssystemen om het probleem van hoge NOx-N in het effluent, veroorzaakt door onvoldoende koolstofbronnen, op te lossen, de denitrificatiecapaciteit van het rioolwaterzuiveringssysteem te verbeteren en ook een goed effect te hebben op een verbeterde biologische fosforverwijdering.
Het product wordt meestal gebruikt in anoxische gebieden zoals anoxische tanks en denitrificatiefilters, en kan ook worden gebruikt om koolstofbronnen te leveren voor anaërobe of aërobe reactoren.
Productmechanisme
Super Carbon kan traditionele koolstofbronnen vervangen vanwege het efficiënte koolstofgebruik en de diverse biochemische routes. Weerspiegelen voornamelijk de volgende aspecten.
Sollicitatie