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cly2810

金虫 (正式写手)


[交流] 微生物厌氧降解过程的一点理解

1  水解是限速步骤。脂肪、蛋白的水解很慢,且(污泥中)细胞的死亡与自溶过程比水解更快。所以是细胞前赴后继的在降解吗?好像愚公移山啊

2 产酸是主导反应。如果水解过程顺利的话,产酸应该是比较容易的。所以难降解的化合物,其代谢调控的重点应该放在使其产酸对吗???

3  产物是目的。到最后产生的是甲烷。

4  质粒使微生物具有“特异功能”。有的微生物可抗青霉素、有的甚至可以降解一些有毒的有机物,这些基因往往就在质粒上

5  厌氧消化从微生物上说是一个生物链,从生物反应上讲是偶联反应。

6   共代谢对被代谢的物质来说是借力,因为其本身不能被单独降解。对微生物来说是因为其不专一,产生了非特异性的酶。

7  BMP,有机物(COD)厌氧生物转化潜力,即转化前是可以评估的。

8 微生物的绝对可靠性,或者说微生物的必然性,并不是说微生物万能。微生物对多环芳烃就束手无策。

[ Last edited by cly2810 on 2013-10-10 at 17:07 ]
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mengyugong

金虫 (小有名气)



小木虫: 金币+0.5, 给个红包,谢谢回帖
关于3,生物处理水的目的就是将可能在环境中产生生物反应的步骤提前到处理厂(你所说的产甲烷只是一方面),从而保护水资源的洁净。因为厌氧反应的产物绝大数都是有害环境的,具体见下:
C——CH4+CO2
N——NH3
S——H2S
P——PH3
关于8,任何一种单一的处理方式都不可能是万能的,只有把各种工艺有机结合才能发挥最大的效率,比如多环芳烃可以先进行铁碳反应或水解酸化,再进入厌氧/好氧。
3楼2013-11-15 09:12:16
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ruoqiu.xiao

铁虫 (小有名气)


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cly2810: 金币+2 2013-10-11 17:47:11
laozuzunzhe: 金币+4, good! 2013-10-11 19:21:49
关于1和2,我认为产酸过程确实很重要,有机酸酸浓度低了产气少,高了产甲烷菌直接就挂掉了。稳定的厌氧消化体系里,有机酸主要是乙酸的浓度应该是趋于稳定的,然后以乙酸为食的产甲烷菌生物量同样也会趋于稳定。

也有的理论把水解和产酸看成一步,即水解/产酸过程,毕竟水解菌群把有机物水解掉,主要目的是自己吃的,怎么会舍得给其他小伙伴儿们,从这个角度看,水解菌群本身也是产酸菌群。我也觉得人为把水解菌群和产酸菌群区分开来看待更麻烦些,不如索性看成一个整体来得方便。

关于7,我做秸秆产沼气的时候,基本上能被降解的就只有纤维素,木质素或木质纤维素很难降解,根据木质素含量是可以推算能被降解的纤维素量的;再然后根据Bushwell方程,纤维素厌氧消化产物二氧化碳和甲烷比是1:1,从气谱数据看也确实如此。

很久以前做的厌氧消化,现在只记得这么多,可能有错误的地方,欢迎批评指正

[ Last edited by ruoqiu.xiao on 2013-10-11 at 12:38 ]
2楼2013-10-11 12:33:17
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wqqlb

铁虫 (正式写手)



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引用回帖:
2楼: Originally posted by ruoqiu.xiao at 2013-10-11 12:33:17
关于1和2,我认为产酸过程确实很重要,有机酸酸浓度低了产气少,高了产甲烷菌直接就挂掉了。稳定的厌氧消化体系里,有机酸主要是乙酸的浓度应该是趋于稳定的,然后以乙酸为食的产甲烷菌生物量同样也会趋于稳定。

...

你好 我现在做的是餐厨垃圾厌氧消化产甲烷,高温时反应到十天时有两个反应器不再外排液体,它们添加量两头的还在外排,之前正常外排,应该不会漏气,请问这种情况什么原因造成的 是否还能继续下去? 拜求~谢谢
4楼2013-12-30 16:57:52
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