厭氧過程的能量代謝
厭氧過程的能量代謝主要是指厭氧系統中的細胞合成過程。厭氧過程與好氧過程一樣細胞合成不僅與去除的廢水機類型關。機物解過程中,微先將復雜的有機物轉化為乙酸鹽和氫氣,然后被產甲烷菌作用轉化為烷。碳水化合物類有機物比蛋白質在厭氧轉化中為微生物提供的能量更多一些,這一事實反映在碳水化合物為基質時用于細胞合成部分的能量比蛋白質為基質時要多。由于厭氧過程中有兩類微生物參加,因此總產率值為兩類微生物各自產率值的和。乙酸鹽和氫氣是甲烷的前體。碳水化合物的產率值減去脂肪酸的產率值即為水解和產乙酸菌的產乙酸菌的產率值。
動力學原理
微生物降解動力學是指目標化合物的微生物降解速率。通過反應動力學的研究,可以確定并提供各種因素對反應速率影響的最佳值,確定污染物降解速率與污染物濃度、生物量等因素之間的關系;確定微生物生長速率與污染物濃度、生物量之間的關系,以便為某種廢水的處理設計提供依據,使處理效果達到最佳。
厭氧消化過程是一個復雜的生物化學和微生物學過程,而厭氧生物處理動力學要討論的主要問題是如何把這個復雜過程用相對較為簡單的數學表達式來描述。所謂厭氧過程動力學就是把厭氧消化過程基質的降解速率和微生物的增長速率用數學模型來表達,也就是用數學工具解決復雜的厭氧消化過程反映速率問題。確定厭氧消化過程動力學的數學模型,對厭氧反應過程規律的研究,對厭氧反應器的設計、運行和控制都能發揮很大的作用。
厭氧消化過程中的動力學主要有兩個方面的內容:即厭氧微生物生長動力學和有機物降解動力學。莫諾動力學方程可表示為:
dC/dt=kmaxCX/(K+C)
式中,dC/dt為基質利用速率,mg/(L·d);kmax為最大比基質利用速率,gCOD/(gVSS·d);C 為生長限制基質濃度(與生物體接觸的濃度),mg/L;X
為生物濃度, mg/L; K,為半飽和濃度,mg/L。
內蒙古美贏環??萍加邢薰緦W⒂诠I水處理領域,主要提供工業水處理專用聚硅酸鋁絮凝劑的研發、生產、銷售與咨詢,業務覆蓋印染污水、焦化污水、屠宰污水、造紙污水、皮革污水、農業污水、醫療污水、石化工污水、洗煤污水、油漆污水等處理。