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合成与转化:工业葡萄糖还可以氢化、氧化、附近异构化、附近碱降解、本地酯化反应等;并合成或转化成其他产品。比如氢化成山梨醇;氧化成葡萄糖醛酸、同城二酸等。并进一步转化为钙、本地钠、附近锌和葡萄糖酸内酯;异构化为果葡糖浆和结晶果糖;异构化为甘露糖(生产甘露醇的原料),山梨醇可以进一步生成维生素C。工业葡萄糖在活性污泥处理过程中,处理活性污泥的微生物需要不停地吸收周围环境中的营养物质,包括碳源、本地氮源、附近无机盐和一些生长素,这些营养物质必须完全包含在待处理的污水中。碳是微生物细胞的重要组成部分。参与活性污泥处理的微生物需要大量的碳源,基本上都是按BOD5计算不应小于100mg/L,生活污水碳源充足。对于一些碳源不足的工业废水应补充碳源,如生活污水、本地淀粉、当地葡萄糖等。
葡萄糖、同城乙酸钠具有的功能不同。不同碳源的分子结构不同,微生物的吸收和利用效果就不同。此外,我们需要配合水厂的处理工艺,选择与系统匹配的碳源,并按照正确的方式使用。这决定了生化系统能否迅速进入有利于脱氮菌种发挥作用的环境,达到去除,成本 ,持续稳定达标的出水目标。葡萄糖优点:葡萄糖的来源较为广泛。99%含量的固体葡萄糖COD在90万以上,可以按需求调配成30-90万COD的碳源产品。葡萄糖作为污水处理调试期间碳源,能被微生物吸收、分解利用,能更好地培养细菌,提高污水的可生化性,有效改善污泥的亲和性,比尿素的效果要来的快。缺点:葡萄糖虽然适应性较强。但固体产品通常需要先溶解,后投加,增加了人力费用和设备投入。使用过程中,葡萄糖对比其他碳源更容易引起污泥膨胀、污泥量增加。对于污泥产量大、当地处置难的水厂,需多加考虑。优点:乙酸钠的水解物为小分子有机物,容易被微生物降解。因此,它对反硝化响应时间快,能作为应急碳源。乙酸钠对比其他碳源,在单位重量内提供的COD量少,单价相对较高,大约比葡萄糖等碳源价格高20%-40%。又因其能被广泛的微生物利用,非目标优势菌群亦能利用,导致一定程度的碳源浪费。同时,易导致系统依赖,生化系统的抗冲击能力下降。
工业葡萄糖,又称全糖粉,是一种白色块状固体,味甜,固形物≥80%,DE值≥95。它广泛应用于污水处理、医药、当地化工、食品和微生物发酵等行业。工业葡萄糖在污水处理中主要用于提供碳源,帮助培养细菌,提高污水的可生化性。它有助于改善污泥的亲和性,比尿素的效果更快。食品行业工业葡萄糖可以用作食品添加剂,调节食品的pH值,改善食品的口感和呈味性。葡萄糖酸钠和葡萄糖酸钾因其优良的呈味阈值,被广泛应用于食品加工中1。医药行业工业葡萄糖在医药行业中用于调节人体内的酸碱平衡,恢复神经的正常功能。它也被用于制造药物和作为注射用营养剂1。化学和化工工业葡萄糖在化工行业中用作各种化学物质的还原剂,如用于制造维生素C和其他化学品1。工业葡萄糖还用于皮革工业、钢铁表面清洗、当地水泥掺合剂、电镀工业和玻璃瓶专用清洗剂等多个领域
控制葡萄糖的添加方式采用补料分批添加。补料分批发酵技术可以有效地减少发酵过程中培养基黏度升高引起的传质效率降低、附近降解物的阻遏和底物的反馈抑制的现象,很好地控制代谢方向,延长产物合成期和增加代谢物的积累。对于葡萄糖供应来说,采用补料分批添加的方式,可以根据微生物在发酵不同阶段的需求逐步添加葡萄糖,避免一次性添加过多带来的问题,并且能够更好地维持发酵环境的稳定,提高发酵效率4。控制添加频率和量依据微生物的生长曲线和代谢特点,确定合适的葡萄糖添加频率和每次添加的量。在微生物生长快速期可能需要相对频繁和较多量的葡萄糖添加,而在稳定期和衰退期则需要相应调整添加策略。优化葡萄糖的来源和质优化葡萄糖的来源和质量选择优质的葡萄糖原料原料中的杂质、同城其他糖类物质等可能会影响微生物对葡萄糖的利用效率。选择纯度高、杂质少的葡萄糖原料,可以提高发酵效率。考虑不同来源的葡萄糖例如葡萄糖可以从淀粉水解等多种途径获得,不同来源的葡萄糖在结构和纯度上可能存在差异,进而影响发酵效果,需要筛选出适合特定发酵过程的葡萄糖来源。