In der Umweltwissenschaft, der Abwasserbehandlung, der Kompostierprozessbewertung und den Tests der biologischen Abbaubarkeit neuer Materialien messen mikrobiell abbaubare Atemgeräte die Rate und den Grad der biologischen Abbaubarkeit von organischen Stoffen durch die Echtzeitüberwachung des Sauerstoffverbrauchs oder der Kohlendioxidproduktion während des mikrobiellen Stoffwechsels genau. Ihre Daten sind die zentrale Grundlage für die Beurteilung der Biochemie von Schadstoffen, die Optimierung des Verarbeitungsprozesses und die Überprüfung der umweltfreundlichen Eigenschaften abbaubarer Materialien. Allerdings stellen mikrobiologisch abbaubare Atemgeräte hohe Anforderungen an den Betrieb und jede Vernachlässigung kann zu Datenverzerrungen führen. Die Kenntnis der wissenschaftlichen Anwendung ist der Schlüssel zum genauen Verständnis von Mikroben.

1. Systemvorbereitung
Stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass das Gerät auf einem stabilen, lichtgeschützten und temperaturkonstanten Testtisch (in der Regel 20 ± 1 ° C) entfernt von Vibrationen und starken elektromagnetischen Feldern platziert wird. Überprüfen Sie, ob das Luftwegsystem versiegelt ist: Anschließen Sie Zuluftrohre, Reaktionsflaschen, Trocknungsrohre, Sensoren und Abgasrohre und prüfen Sie mit Seifenwasser, ob die Schnittstellen lecken. Stellen Sie sicher, dass die Luftpumpe, der Rührer und die Temperatursonde normal funktionieren.
2. Probenvorbereitung
Die zu testenden Proben (z. B. Schlamm, Kompostmittel, organischer Abfall oder Testmaterial) müssen gleichmäßig in der mineralisierten Kulturflüssigkeit verteilt werden. Wenn Feststoffe getestet werden, sollten sie auf die angegebene Partikelgröße geschliffen und die angemessene Menge gewogen werden. Die mikrobielle Quelle der Impfung (z. B. der aktive Schlamm) muss vorbehandelt werden, um die verbleibende Matrix zu entfernen. Zur Kalibrierung des Systemhintergrunds und zur Überprüfung der mikrobiellen Aktivität werden sowohl leere Kontrollgruppen (ohne Proben) als auch positive Kontrollgruppen (z. B. Glucose oder Natriumbenzolat) eingestellt.
3. Prüfung und Dichtung
Die Mischung wird genau in die Reaktionsflasche eingespritzt, und die Flüssigkeitsfläche sollte den Instrumentanforderungen entsprechen, um zu vermeiden, dass Überfüllung das Gas-Flüssigkeitsgleichgewicht beeinflusst. Schnell den Flaschendeckel abdecken, um sicherzustellen, dass der O-Dichtungsring intakt ist und der Gewinde an seiner Stelle festgeschraubt ist, um ein geschlossenes System zu bilden. Bewegen Sie sich sanft bei der Verbindung der Gaswege, um Vibrationen zu verhindern, die zu einer Beschädigung der Flüssigkeitsdichtung führen.
Parametereinstellung und Start
Mit der Software können Sie die Experimentstemperatur, die Rührgeschwindigkeit (die gleichmäßige Übertragung gewährleistet, ohne Mikroben zu schädigen) und die Frequenz der Datenerfassung einstellen (in der Regel alle 10-30 Minuten). Starten Sie die Luftpumpe, damit die Luft mit einer konstanten Durchflussgeschwindigkeit durch das Reaktionssystem geht und das metabolische Gas in die CO-Absorptionseinheit oder den O-Sensor transportiert. Das System läuft 1-2 Stunden vor dem Betrieb und beginnt mit den offiziellen Tests, nachdem die Basislinie stabilisiert ist.
V. Betriebsüberwachung und Datenaufzeichnung
Während des Experiments werden regelmäßig die Blasengeschwindigkeit, der Rührzustand und die Flüssigkeitsdichtung überprüft. Vermeiden Sie das häufige Öffnen der Reaktionsflasche, um eine Luftmischung zu verhindern. Die Software zeichnet automatisch eine Kurve des Sauerstoffverbrauchs (oder der CO-Freisetzung) ab, die sich im Laufe der Zeit ändert, um die Abbau-Dynamik in Echtzeit zu beobachten.
Abschluss und Reinigung
Nach dem Experiment wird die Luftpumpe geschlossen und die Luftwege getrennt. Die Reaktionsflüssigkeit wird als biologischer Abfall entnommen. Reinigen Sie Reaktionsflaschen, Rohrleitungen und Sensorsonden mit Wasser und dünnem Alkohol und trocknen Sie die Ersatzflaschen.