生物凈水蠟塊簡介生物凈水蠟塊是普利匡引進的一項采用益生菌進行水治理,利用自然環境的力量來恢復治理水體的新技術。它的核心技術就是提供了至關重要的營養基來源。 以營養物質(如微量元素、維生素、細胞促生-分裂素(天然荷爾蒙)、有機酸)作為添加劑,通過促進細菌的新陳代謝,加快了生化反應的進行,縮短了細胞的世代周期,同時有效提高微生物活性,使微生物在較惡劣環境中快速繁殖并大量生長,從而提高微生物降解有機污染物能力,提高系統的處理效果。這些細菌幫助重建氮循環,降低水體中的氨氮,提高了溶氧,減緩了厭氧過程,提高了自然修復能力, 恢復自然水體的原有天然平衡。 生物凈水蠟塊原理健康的水生態系統需要一個健康的“氮循環”。氮循環是有益細菌亞硝化單胞菌和硝化細菌將廢水從有毒的銨鹽轉化為亞硝酸鹽,然后轉化成相對無毒的硝酸鹽。這種有益細菌的棲息地正是由生物凈水蠟塊中注入的碳微量元素來實現的。生物凈水蠟塊包含了數以百萬計的微小的微毛細管,它們充當所有有益細菌的保護家園,而碳追蹤元素則是它們生長的催化劑。重要的是,這為主要細菌種類的增殖創造了理想的條件,在一定程度上,它們的菌落形成了微生物席。桿菌是生物修復過程的關鍵元素。生物凈水蠟塊中的碳微量元素激活了桿菌的自然倍增時間。在實驗室條件下,一個細菌在 10 小時內變成了 8000 個細菌。在我們自然條件下的一倍時間里,一個細菌在 10 小時內就變成了 800 萬。這產生了以下結果:桿菌的數量能夠將諸如磷等營養物質轉化為其他有益生物可以使用的形式,同時限制諸如大腸桿菌和藍細菌等有害物種。桿菌產生的酶可以將營養細胞分解成氮循環細菌所能消耗的大小。當你有營養過剩時,小的營養細胞會重新附著在較大的營養細胞上,這就變成了硝化抑制劑,因為氮循環細菌不能消耗這些更大的營養細胞。在桿菌中加倍時間的激活可以使更多的酶產生,以應對過量的營養負荷, 把細胞分裂成細菌可...
生物凈水蠟塊簡介生物凈水蠟塊是普利匡引進的一項采用益生菌進行水治理,利用自然環境的力量來恢復治理水體的新技術。它的核心技術就是提供了至關重要的營養基來源。 以營養物質(如微量元素、維生素、細胞促生-分裂素(天然荷爾蒙)、有機酸)作為添加劑,通過促進細菌的新陳代謝,加快了生化反應的進行,縮短了細胞的世代周期,同時有效提高微生物活性,使微生物在較惡劣環境中快速繁殖并大量生長,從而提高微生物降解有機污染物能力,提高系統的處理效果。這些細菌幫助重建氮循環,降低水體中的氨氮,提高了溶氧,減緩了厭氧過程,提高了自然修復能力, 恢復自然水體的原有天然平衡。 生物凈水蠟塊原理健康的水生態系統需要一個健康的“氮循環”。氮循環是有益細菌亞硝化單胞菌和硝化細菌將廢水從有毒的銨鹽轉化為亞硝酸鹽,然后轉化成相對無毒的硝酸鹽。這種有益細菌的棲息地正是由生物凈水蠟塊中注入的碳微量元素來實現的。生物凈水蠟塊包含了數以百萬計的微小的微毛細管,它們充當所有有益細菌的保護家園,而碳追蹤元素則是它們生長的催化劑。重要的是,這為主要細菌種類的增殖創造了理想的條件,在一定程度上,它們的菌落形成了微生物席。桿菌是生物修復過程的關鍵元素。生物凈水蠟塊中的碳微量元素激活了桿菌的自然倍增時間。在實驗室條件下,一個細菌在 10 小時內變成了 8000 個細菌。在我們自然條件下的一倍時間里,一個細菌在 10 小時內就變成了 800 萬。這產生了以下結果:桿菌的數量能夠將諸如磷等營養物質轉化為其他有益生物可以使用的形式,同時限制諸如大腸桿菌和藍細菌等有害物種。桿菌產生的酶可以將營養細胞分解成氮循環細菌所能消耗的大小。當你有營養過剩時,小的營養細胞會重新附著在較大的營養細胞上,這就變成了硝化抑制劑,因為氮循環細菌不能消耗這些更大的營養細胞。在桿菌中加倍時間的激活可以使更多的酶產生,以應對過量的營養負荷, 把細胞分裂成細菌可...
生物凈水蠟塊簡介生物凈水蠟塊是普利匡引進的一項采用益生菌進行水治理,利用自然環境的力量來恢復治理水體的新技術。它的核心技術就是提供了至關重要的營養基來源。 以營養物質(如微量元素、維生素、細胞促生-分裂素(天然荷爾蒙)、有機酸)作為添加劑,通過促進細菌的新陳代謝,加快了生化反應的進行,縮短了細胞的世代周期,同時有效提高微生物活性,使微生物在較惡劣環境中快速繁殖并大量生長,從而提高微生物降解有機污染物能力,提高系統的處理效果。這些細菌幫助重建氮循環,降低水體中的氨氮,提高了溶氧,減緩了厭氧過程,提高了自然修復能力, 恢復自然水體的原有天然平衡。 生物凈水蠟塊原理健康的水生態系統需要一個健康的“氮循環”。氮循環是有益細菌亞硝化單胞菌和硝化細菌將廢水從有毒的銨鹽轉化為亞硝酸鹽,然后轉化成相對無毒的硝酸鹽。這種有益細菌的棲息地正是由生物凈水蠟塊中注入的碳微量元素來實現的。生物凈水蠟塊包含了數以百萬計的微小的微毛細管,它們充當所有有益細菌的保護家園,而碳追蹤元素則是它們生長的催化劑。重要的是,這為主要細菌種類的增殖創造了理想的條件,在一定程度上,它們的菌落形成了微生物席。桿菌是生物修復過程的關鍵元素。生物凈水蠟塊中的碳微量元素激活了桿菌的自然倍增時間。在實驗室條件下,一個細菌在 10 小時內變成了 8000 個細菌。在我們自然條件下的一倍時間里,一個細菌在 10 小時內就變成了 800 萬。這產生了以下結果:桿菌的數量能夠將諸如磷等營養物質轉化為其他有益生物可以使用的形式,同時限制諸如大腸桿菌和藍細菌等有害物種。桿菌產生的酶可以將營養細胞分解成氮循環細菌所能消耗的大小。當你有營養過剩時,小的營養細胞會重新附著在較大的營養細胞上,這就變成了硝化抑制劑,因為氮循環細菌不能消耗這些更大的營養細胞。在桿菌中加倍時間的激活可以使更多的酶產生,以應對過量的營養負荷, 把細胞分裂成細菌可...
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