Koolstofbron
| Koolstofbron | Biochemiese weë | Belangrike stappe van metabolisme | Ensieme betrokke |
| Superkoolstof | Serienroete/glikolysis/trihidroksisuursiklus | Diversiteit | Diversiteit |
| Metanol | Serienroete/trihidroksisuursiklus | Metanol→Formaldehied→Serienroete→Asetiel-CoA→Trihidroksisuursiklus | AlPHa ketoglutaraatdehidrogenase, TCA-verwante ensieme |
| natriumasetaat | Trihidroksisuursiklus | Asetaat → Trihidroksisuursiklus | Sitraatsintase, isositraatdehidrogenase, ens. |
| Etanol | Trihidroksisuursiklus | Etanol→asetaldehied→asynsuur → trihidroksisuursiklus | Alkoholdehidrogenase, isositraatdehidrogenase, ens. |
| Glukose | Glikolise/Trihidroksisuursiklus | Glukose→Gliseraldehied 3-FosFAat→Piruvaat→Asetiel-CoA → Trihidroksisuursiklus | Heksokinase, gliseraldehied-3-P dehidrogenase, piruvaatkinase, ens. |
Super Carbon word nagevors en ontwikkel deur middel van pro-groei tegnologie. Die produk is 'n bruin, swak suur vloeistof sonder 'n irriterende reuk. Die komponente is klein molekulêre organiese sure, alkohole, suikers en alge-ekstrakte, ens., met uiters hoë COD-ekwivalente. Dit kan wyd gebruik word in rioolbehandelingstelsels om die probleem van hoë NOx-N in die afvalwater wat veroorsaak word deur onvoldoende koolstofbronne op te los, die denitrifikasiekapasiteit van die rioolbehandelingstelsel te verbeter, en ook 'n goeie effek te hê op verbeterde biologiese FOSFOR-verwydering.
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.
Produkmeganisme
Superkoolstof kan tradisionele koolstofbronne vervang as gevolg van sy doeltreffende koolstofbenuttingsdoeltreffendheid en diverse biochemiese weë. Weerspieël hoofsaaklik die volgende aspekte.

Toepassing








