Koolstofbron
Koolstofbron | Biochemiese weë | Sleutelstappe van metabolisme | Ensieme betrokke |
Super Koolstof | Serienweg/glikolise/trihidroksuursiklus | Diversiteit | Diversiteit |
Metanol | Serienweg/trihidroksuursiklus | Metanol→Formaldehied→Serienweg→Asetiel-CoA→Trihidroksuursiklus | AlPHa ketoglutaraat dehidrogenase, TCA verwante ensieme |
natriumasetaat | Trihidroksuur siklus | Asetaat → Trihidroksuursiklus | Sitraat sintase, isositraat dehidrogenase, ens. |
Etanol | Trihidroksuur siklus | Etanol → asetaldehied → asynsuur → trihidroksuursiklus | Alkohol dehidrogenase, isositraat dehidrogenase, ens. |
Glukose | Glikolise/trihidroksuursiklus | Glukose → Gliseraldehied 3-PHosPHaat → Piruvaat → Asetiel-KoA → Trihidroksuursiklus | Heksokinase, gliseraldehied-3-P dehidrogenase, piruvaatkinase, ens. |
Super Carbon word nagevors en ontwikkel deur pro-groei tegnologie. Die produk is 'n bruin, swak suur vloeistof met geen irriterende reuk nie. Die komponente is klein molekulêre organiese sure, alkohole, suikers en algeekstrakte, ens., met uiters hoë COD-ekwivalente. Dit kan wyd gebruik word in rioolbehandelingstelsels om die probleem van hoë NOx-N in die uitvloeisel op te los wat veroorsaak word deur onvoldoende koolstofbronne, die denitrifikasiekapasiteit van die rioolbehandelingstelsel te verbeter, en ook 'n goeie uitwerking op verbeterde biologiese PHosPHorus-verwydering te hê.
Die produk word gewoonlik in anoksiese gebiede soos anoksiese tenks en denitrifikasiefilters gebruik, en kan ook gebruik word om koolstofbronne vir anaërobiese of aërobiese reaktore te verskaf.
Produk meganisme
Super Carbon kan tradisionele koolstofbronne vervang vanweë sy doeltreffende koolstofbenuttingsdoeltreffendheid en diverse biochemiese weë. Weerspieël hoofsaaklik die volgende aspekte.
Toepassing