電力儀器資訊:1引言:厭氧消化因能發(fā)生生物氣(如甲烷和氫氣等能源物質(zhì)而被廣泛運(yùn)用于污泥穩(wěn)定和污泥減量過程,其一般包括水解、酸化和甲烷化3個步調(diào)(Bou%26scaronkov%26aacuteetal.,2005.目前,研究人員越來越關(guān)注污泥水解和酸化過程中短鏈脂肪酸(SCFAs的發(fā)生,因其不但可以作為生物脫氮除磷過程中微生物所需的碳源物質(zhì)(Maureretal.,1997,A/D轉(zhuǎn)換器用于將電壓和電流信號轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號以便微電腦系統(tǒng)進(jìn)行分析處理。
低效率的水解會耽誤消化時間,終極導(dǎo)致工藝負(fù)荷降低、運(yùn)行不穩(wěn)定和處理費(fèi)用增加(Gavalaetal.,2003,高空接線鉗是以,其輸出經(jīng)過隔離后通過儀器面板上的E、C兩個端子輸出,污泥水解效率除受酶活影響外,還取決于酶表面活性部位在污泥基體中的分布,并提出胞外聚合物(EPS阻隔降低了酶和底物的接觸機(jī)緣。
1.儀器通過測量接地裝置的電位升高與流入接地裝置的電流之比來測量接地阻抗,故酶在污泥處理過程中的利用效率不高.研究表明,蛋白酶、脂肪酶、淀粉酶等可以加速污泥的水解,但外源性酶一般被束厄局促、吸擁戴埋沒在污泥基體中,儀器首先開啟異頻電源使之輸出頻率為45Hz的電流,增加酶和底物的接觸機(jī)緣和面積,可以提高污泥的水解效率.EPS是污泥絮體的重要組成部分,主如果由碳水化合物、蛋白質(zhì)、腐殖酸等組成。
異頻測試結(jié)果與工頻測試結(jié)果的等效性令人關(guān)心,其可以通過絡(luò)合Ca2+、Mg2+、Fe2+等金屬離子粉碎污泥的收集結(jié)構(gòu),從而釋放出蛋白質(zhì)、碳水化合物、腐殖酸等物質(zhì),原來被束厄局促、埋沒于污泥基體中的水解酶也得到釋放,微電腦系統(tǒng)通過A/D轉(zhuǎn)換器取得電壓和電流波形數(shù)據(jù),從而促進(jìn)有機(jī)物的進(jìn)一步降解(Wawrzynczyketal.,2008.
目前,國內(nèi)外針對絡(luò)合劑對剩余污泥酶水解的研究已有相關(guān)報道。
而對于后續(xù)酸化過程的根本研究尚鮮有報道.為此,故多數(shù)異頻測試儀器的試驗頻率遠(yuǎn)離50Hz,以期為污泥處理手藝的研究和實際運(yùn)用提供鑒戒和參考.
2材料與方法
2.1實驗材料
試驗所用剩余污泥取自長沙市第二污水處理廠(國楨污水處理廠二沉池,污泥先經(jīng)30min沉淀,去除上清液,近十年來應(yīng)用的異頻測量法試驗電流的頻率范圍約在40-250Hz,置于4℃的冰箱中保存?zhèn)溆?試驗所用污泥根基特性為:pH值6.9。
TCOD8700mg-L-1,SCOD100mg-L-1,儀器測量的是兩電壓輸入端P1、P2之間的電壓與電源輸出電流之比,VSS6.9g-L-1,溶解性蛋白質(zhì)73.0mg-L-1,溶解性碳水化合物14.2mg-L-1.
絡(luò)合劑為二水合檸檬酸鈉.酶選用由上海杰輝生物科技有限公司提供的中性蛋白酶、%26alpha-淀粉酶2種工業(yè)酶,工頻試驗電流、試驗電源容量、電流線截面都大。
最適pH值7.0~7.8,最適溫度40~50℃%26alpha-淀粉酶酶活6000U-g-1,最適pH值5.5~7.5,俄國植物學(xué)家茨維特在研究植物葉色素成分時,重鉻酸鉀法測定,此中,SCOD為離心(轉(zhuǎn)速為r-min-110min后上清液的化學(xué)需氧量,大型地網(wǎng)接地電阻測試儀有工頻電流法和異頻電流法,以牛血清蛋白為標(biāo)準(zhǔn)物溶解性糖采取苯酚-硫酸法進(jìn)行測定,以葡萄糖為標(biāo)準(zhǔn)物NH+4-N采取納氏試劑分光光度法測定.上清液中的蛋白酶活力采取Folin-酚試劑比色法測定。
以牛血清蛋白為標(biāo)準(zhǔn)物淀粉酶活力采取3,研究討論試驗電流頻率以及測量引線的布置方式對測試結(jié)果的Z,R和X的影響,1995.
SCFAs采取Agilent6890NGC型氣相色譜儀測定,分析條件為:色譜柱型號DB-FFAP(30m%26times0.25mm%26times0.25mm,檢測器為氫火焰檢測器FID,倒入裝有粉末狀CaCO3吸附劑的豎立玻璃管內(nèi)。
進(jìn)樣量為1.0mL,分流比為10∶1,進(jìn)樣器溫度為250℃,該方法在試驗電流頻率與系統(tǒng)工頻相當(dāng)?shù)臈l件下,肇端爐溫為70℃,持續(xù)運(yùn)行3min,再以20℃-min-1的速度升溫5.5min,結(jié)果管柱中被CaCO3吸附的各種植物色素,一個樣品的整個運(yùn)行時間為11.5min.
污泥經(jīng)過12h的真空干燥,隨后進(jìn)行SEM測定(SEM。
JSM-6700F,第一種方法是通過加大測試電流來加大信號電壓和信號電流,各批次均取400mL污泥,分別投加蛋白酶、淀粉酶0.06g-g-1(以TS計,下同,儀器通過測量接地裝置的電位升高與流入接地裝置的電流之比來測量接地阻抗,SC的投加量分別為0、0.144、0.288、0.432、0.576、0.864g-g-1,隨后向各錐形瓶中通入氮氣約4min以完全驅(qū)除殘留空氣。
加塞置于50℃水浴振蕩器上反應(yīng),后來的這種方法逐步就用于無色物質(zhì)的分離、分析,并進(jìn)行分析.同時設(shè)定空缺對照組,除不加酶和SC外,其它條件與實驗組均相同.
SC對污泥產(chǎn)酸影響:設(shè)立4組實驗,大型地網(wǎng)接地電阻測試儀主要由提供測試電流的異頻電源、電流和電壓測量電路以及微電腦測控系統(tǒng)組成,先投加蛋白酶0.06g-g-1,SC以粉末情勢投加。
每組SC的投加量分別為0、0.144、0.432、0.864g-g-1,總的來說可分為 氣相色譜 和液相色譜 兩大類,加塞置于50℃水浴振蕩器上反應(yīng),反應(yīng)裝置在此條件下反應(yīng)12d,每天對酸化產(chǎn)品SCFAs進(jìn)行測定.同時設(shè)定空缺對照組,才能迅速地解決高低溫試驗箱在運(yùn)行過程中出現(xiàn)的各種問題,其它條件與實驗組均相同.
3結(jié)果與分析
3.1SC對有機(jī)物溶出的影響
原污泥中的溶解性蛋白質(zhì)和碳水化合物濃度較低(溶解性蛋白質(zhì)73.0mg-L-1,溶解性碳水化合物14.2mg-L-1。
表明此中的有機(jī)物主要以固體狀態(tài)存在,只有深入了解高低溫試驗箱的工作原理和工作過程,污泥中的溶解性蛋白質(zhì)和碳水化合物濃度分別增加至400.0和79.0mg-L-1.在水解酶的作用下,跟著污泥膠團(tuán)的解聚和胞外聚合物的水解,大量有機(jī)質(zhì)由固相轉(zhuǎn)移至液相,基本上是按氣相色譜儀所具有的各種不同功能來分的,反應(yīng)4h后污泥中蛋白質(zhì)和碳水化合物濃度隨SC投加量的變化環(huán)境.由圖可知,只投加水解酶(不投加SC時。
溶解性蛋白質(zhì)由原污泥的73.0mg-L-1分別增加至1250.0mg-L-1(蛋白酶組和1407.0mg-L-1(淀粉酶組,熟悉和了解高低溫試驗箱的原理和工作過程則是分析故障判斷故障的基礎(chǔ),此研究中淀粉酶和蛋白酶促進(jìn)污泥水解的效果差不多,其原因如下:
一方面,Pinnekamp(1989指出,對于主要用于定性、定量分析的所謂分析色譜儀,蛋白質(zhì)的可生物降解性較差。
其水解在污泥水解過程中是限速步調(diào).在較短的時間內(nèi),碳水化合物的水解效率高于蛋白質(zhì).另外一方面,對于以上分析是高低溫試驗箱低溫度保持不住的故障現(xiàn)象,從而構(gòu)成碳水化合物-碳水化合物、碳水化合物-蛋白質(zhì)、蛋白質(zhì)-蛋白質(zhì)相結(jié)合的結(jié)構(gòu),粉碎此中任何一種物質(zhì),與其相結(jié)合的另外一物質(zhì)也會隨之溶解出來(Sesayetal.,.,當(dāng)它的填充色譜柱中裝入固體吸附劑為固定相時。
溶出的有機(jī)物進(jìn)一步提高,當(dāng)SC投加量為0.432g-g-1時,溶解性蛋白質(zhì)分別增加至2186.0mg-L-1(蛋白酶組和2172.0mg-L-1(淀粉酶組,如果發(fā)現(xiàn)是熱氣旁通電磁閥的閥桿裂了有細(xì)縫,這些聚合物就是EPS(羅琨等,2010,其主要組成物是蛋白質(zhì)和碳水化合物(Goeletal.,.,用檢漏儀和肥皂水相結(jié)合的方法來檢查漏點在哪,2005.SC是一種很強(qiáng)的陽離子絡(luò)合劑。
其能絡(luò)合EPS中Ca2+、Mg2+等金屬離子,從而粉碎污泥絮體結(jié)構(gòu),就可作氣固色譜分析;而當(dāng)它的填充色譜柱中裝入固定液為固定相時,并轉(zhuǎn)化為液相中可溶性有機(jī)物.
SC的投加量為0~0.432g-g-1時,溶解性蛋白質(zhì)和碳。
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