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微生物除臭剂由光合菌,乳酸菌,酵母菌,醋酸菌,双歧杆菌,放线菌,芽孢杆菌5大类微生物中的10属80种有益微生物复合而成每毫升含有效活菌数≥10亿cfu。掺入饲料和饮水进入动物肠道后,与肠道内有益菌一起形成强有力的优势种群,抑制和消灭致病菌群,同时分泌与合成大量氨基酸、蛋白质、维生素、各种生化酶、抗生素、促生长因子等营养与激素类物质,以调整和提高畜禽机体各器官功能,提高饲料转化率,对畜禽产生免疫、营养、生长刺激等多种作用,达到防病治病、提高成活率、促进生长和繁殖、降低成本、粪尿臭味、净化环境、增产增收等明显效果。快速有效去除臭味异味,同时兼具驱灭蚊蝇,有效阻止养殖场所中病菌与疾病的传染,程度地清洁养殖空间,还养殖场一个优美的空间环境。1、有效清洁畜禽养殖业的各种场所,对养殖场臭气中的三种病菌抑制率。2、去除粪便和污水所产生的氨气和硫化氢等有害气体的气味。3、减少畜禽的呼吸系统疾病,提高畜禽的养殖密度。4、迅速蚊蝇等害虫,减少化学抑虫剂在养殖场的使用量。5、提高饲料的利用率和转化率并缩短育肥时间。6、减少有害物质在畜禽内的残留量,提高肉、蛋、奶的质量。7、除氨抑菌剂能降低禽畜死亡率70%具体用法畜禽粪便的除臭分两种途径:类是以添加剂的形式加到饲料中,以增加饲料蛋白的消化吸收以及减少臭气排放;第二类是以控制畜禽排泄后粪便臭味为主要目的而采取的一些措施。具体用法是:1 .将饲料发酵后饲喂畜禽。2 .饲喂微生态除臭剂发酵饲料后,还应每周喂饮两次500 倍 微生态除臭剂稀释液,不喂 EM菌液发酵饲料的畜禽,应在水槽中加入 200-500倍微生态除臭剂稀释液,让畜禽每天自由饮用。3、 将地面原先的铺垫材料去除清扫后,用200 倍微生态除臭剂稀释液直接喷洒畜禽栏舍(上下左右均喷到),待干燥后,铺上新的铺垫材料,并喷施 微生态除臭剂稀释液,3 天喷一次,臭气减轻后逐渐降至7 天-10 天-15 天喷洒一次。恶臭味进一步减轻后,可用500-1000 倍 EM菌液稀释液1 个月喷洒一次。.用微生态除臭剂防治畜禽疫病。患病畜禽可全天饲饮100-200 倍稀释液;病重的可用 EM菌液直接灌服,每天2 次,牲畜每头每次20 -100 克 ,禽类每羽每栏舍清扫喷洒全程配套使用微生态除臭剂,效果。
华尔网微生物除臭剂烃类的降解途径根据同类的化学结构特点,主要可分为两部分:脂肪烃的降解途径和芳香烃的降解途径。无论是脂肪烃降解途径还是芳香烃降解途径,均通过微生物所生成的脱氢酶或是加氧酶以实现对烃类物质降解的快速催化。如能催化正烷烃为正烷烃的氢过氧化物的正烷烃氧化酶。2.4 含氧有机物恶臭气体的去除含氧有机物恶臭气体,如醛类、酚类化合物均易溶于水,而微生物对该类恶臭气体物质的去除原理与烃类恶臭气体物质的去除原理相似,均主要通过微生物生成的相关酶的催化降解作用。能够降解酚类化合物的微生物有Rhizobium(根瘤菌)、Fusarium(镰刀菌)、Candida(假丝酵母)等,常见的酚类污染物主要是苯酚、双酚A、壬基酚以及五氯酚。微生物通过加氧酶或脱氢酶,催化具有还原性的酚类污染物分解成CH4、CO2等无害终产物。如:苯酚首先经苯酚羟化酶降解为邻苯二酚,其后在邻苯二酚2,3—双加氧酶或1,2—双加氧酶作用下,经环裂解,形成三羧酸循环中间物。能够降解甲醛的微生物有Pseudomonas putida(恶臭假单胞菌)、P. Aeruginosa(铜绿假单胞菌)等。催化甲醛降解的关键酶是甲醛脱氢酶,其在谷胱甘肽以及NAD+的辅助下,把进入细胞内的甲醛氧化为甲酸,其后甲酸在甲酸脱氢酶的作用下转化为CO2,由此实现对甲醛的去除。
产品名称:微生物除臭剂植物液除臭剂是一种重合法的新型技术,开创除臭技术的新时代,采用进口原材料和 空气净化技术处理的天然植物提取液,对人体无害,不会引起皮肤或呼吸系统过敏等各种不良反应,是可靠的、符合国际标准的环保产品,主要可用于垃圾处理、垃圾中转站领域。除臭速度非常快,吸收效率高。可以用于常年性的、持续恶臭处理,也可以从容应对暂时性的、超高浓度的恶臭事件。无污染无残留。植物液除臭剂自身对人体、动植物及土壤没有任何危害,臭气分子分化产物也完全为对人体、动物、植物无害。无二次污染,环保。符合现代工业节能环保理念。喷洒非常简单。植物液除臭剂可以用一般喷雾瓶进行喷洒,也可以用专业喷雾设备进行喷洒,除臭液雾化到空间,形成颗粒很小的雾状颗粒,雾状颗粒具有很大的比表面积,可以的吸收空气中的恶臭分子,被吸附的恶臭分子可以与植物萃取液中的有效成分发作反应,生成无味、的物质。
华尔网微生物除臭剂虽然生物脱臭具有传统方法不可比拟的优越性和性,应用前景相当广阔,但是微生物除臭技术仍有许多亟需解决的问题:4.1 混菌除臭工艺有待优化根据不同类型的恶臭气体针对性使用相应的除臭微生物一般能够起到的除臭效果,然而无论是通过生物途径还是非生物途径产生的恶臭气体均多为多种恶臭物质的混合物,因此生物除臭装置或微生物除臭剂中的微生物群均由多种除臭微生物构成。微生物群构成虽基本能按照各类型菌株生理特性、新陈代谢特性进行组合,然而仍存在部分协同作用强,但因生理特性差异较大而难以协调生长,从而使得混菌体系不能实现除臭效果。优良除臭菌株的筛选与驯化以及不同类型除臭菌株协同效应、机制的研究将有利于该问题的解决。4.1 高浓度恶臭气体物质的对微生物的毒害问题高浓度条件下的恶臭气体或通过改变溶液中的pH,或直接对微生物产生毒害作用,从而降低微生物除臭剂的作用效果。如高浓度甲醛废水不适合用生物法处理。因此,对高浓度恶臭气体耐受性高的菌株筛选、能自动调节pH和温度等反应参数的除臭装置发明使用将是解决这一问题的关键。4.3 生物除臭反应器的优化现有生物除臭反应器,如生物滤床法、活性污泥法等虽在操作工艺、运营成本上占有优势,但存在占地面积大的缺点,反应器的小型化以及主装置和各辅助装置的一体化是解决这一问题的关键。同时,生物除臭反应器内应增加温度、pH、溶氧量、湿度、恶臭浓度等检测传感器,实现更高程度的专业化和自动化,在实现对恶臭气体更彻底的净化的同时,也起到解放人力,降低营运成本的作用。
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