Koolstofbron
Koolstofbron | Biochemische routes | Belangrijkste stappen van het metabolisme | Betrokken enzymen |
Superkoolstof | Serinepad/glycolyse/trihydroxyzuurcyclus | Diversiteit | Diversiteit |
Methanol | Serinepad/trihydroxyzuurcyclus | Methanol→Formaldehyde→Serine-pad→Acetyl-CoA→Trihydroxyzuurcyclus | AlPHa ketoglutaraat dehydrogenase, TCA-gerelateerde enzymen |
natriumacetaat | Trihydroxyzuurcyclus | Acetaat → Trihydroxyzuurcyclus | Citraatsynthase, isocitraatdehydrogenase, enz. |
Ethanol | Trihydroxyzuurcyclus | Ethanol→acetaldehyde→azijnzuur → trihydroxyzuurcyclus | Alcoholdehydrogenase, isocitraatdehydrogenase, enz. |
Glucose | Glycolyse/Trihydroxyzuurcyclus | Glucose→Glyceraldehyde 3-fosfaat→Pyruvaat→Acetyl-CoA → Trihydroxyzuurcyclus | Hexokinase, glyceraldehyde-3-P-dehydrogenase, pyruvaatkinase, enz. |
Super Carbon wordt onderzocht en ontwikkeld met behulp van pro-groeitechnologie. Het product is een bruine, zwak zure vloeistof zonder irriterende geur. De componenten zijn kleine moleculaire organische zuren, alcoholen, suikers en algenextracten, enz., met extreem hoge COD-equivalenten. Het kan breed worden toegepast in rioolwaterzuiveringsinstallaties om het probleem van hoge NOx-N-concentraties in het effluent, veroorzaakt door onvoldoende koolstofbronnen, op te lossen, de denitrificatiecapaciteit van de rioolwaterzuiveringsinstallatie te verbeteren en tevens een gunstig effect te hebben op de biologische verwijdering van fosfor.
Het product wordt doorgaans gebruikt in anoxische ruimten, zoals anoxische tanks en denitrificatiefilters, en kan ook worden gebruikt om koolstofbronnen te leveren voor anaërobe of aerobe reactoren.
Productmechanisme
Superkoolstof kan traditionele koolstofbronnen vervangen vanwege de efficiënte koolstofbenutting en diverse biochemische routes. Ze weerspiegelen voornamelijk de volgende aspecten.
Sollicitatie