Überwachung von Wasserschadstoffen - Anwendung mikrobieller Atmungsmessungen
Die städtische Abwasserbehandlungsanlage verwendet hauptsächlich den aktiven Schlammprozess zur Behandlung von Schadstoffen in Abwässern und kombiniert mit dem anaeroben Auflösungsprozess, um die Reduktion des ersten und restlichen Schlamms zu erreichen, d. h. die physiologische Stoffwechselaktivität der Mikroorganismen im aktiven Schlamm zur Entfernung von organischen Schadstoffen in Abwässern zu verwenden, während anaerobe Mikroorganismen die ersten und restlichen Schlammstoffe in Methan und Kohlendioxid auflösen, um die Entfernung von Kohlenstofforganischen Stoffen und Ammoniak-Stickstoff in Abwässern und die Reduktion und Ressourcenbehandlung von Schlamm zu erreichen. Die Entfernung von Kohlenstofforganischen Stoffen und Ammoniak-Stickstoff ist ein mikrobieller Stoffwechselprozess, der Sauerstoff verbraucht, während die Auflösung des Schlamms ein mikrobieller anaerober Stoffwechselprozess ist. Der biochemische Sauerstoffbedarf (BOD) kann berechnet werden, indem der Sauerstoffverbrauch für aerogene Bakterien durch den Abbau von organischem Material in Abwasser bestimmt wird. Die Sauerstoffnutzung des aktiven Schlamms (OUR) kann analysiert werden, indem die Atmungsrate der aeroben Mikroorganismen im aktiven Schlamm erkannt wird; Ermittlung des Anfangs- und Restschlammmethanpotenzials (BMP) durch Messung der Methanproduktion; Bewertung des restlichen Treibhausgaspotenzials (RGP) durch Erkennung der restlichen Gasproduktion von anaeroben aufgelösten Sumpfschlägen; Durch die Messung der Stickstofffreisetzung kann die Aktivität der anaeroben Ammoniakoxide (SAA) unter bestimmten Bedingungen bewertet werden; Die Toxizität der betreffenden Substanzen kann auch durch Analyse der hemmenden Wirkung potenziell giftiger schädlicher Substanzen auf die Atmungsrate der Mikroorganismen bewertet werden.
Anwendungsbereich
Aktive Schlammaktivitätsanalyse
Mikrobiologische Atemgeräte Gas Endeavour®III ermöglicht eine kontinuierliche und online Überwachung der freigesetzten Gase auf der Grundlage der Gasvolumenmessung. Das Instrument ist das ideale Analysewerkzeug für folgende Batch-Aktivitätstests:
1) Batch-Entstickungsaktivitätsanalyse – Dieser Test soll die maximale Entstickungsrate und den anaeroben mikrobiellen Wachstumsaufnahme von Schlammproben bewerten.
2) Batch-Analyse der anaeroben Ammoniakoxidationsaktivität – Dieser Test wird verwendet, um die Aktivität der anaeroben Ammoniakoxidatoren (SAA) unter bestimmten Bedingungen zu bewerten oder die toxischen Auswirkungen verschiedener Verbindungen auf SAA zu untersuchen, indem der durch die anaerobe Ammoniakoxidationsbiomasse verursachte Stickstoff aufgezeichnet wird.
Mikrobiologische Atemmessung
Gas Endeavour®III als vollautomatisches Atemgerät zur kontinuierlichen Messung des Gasvolumens mit der Volumenmethode. Es kann in Verbindung mit unseren in situ verwendeten Kohlendioxid-Adsorptionsgeräten als geschlossenes Atemmesser für die Analyse der mikrobiellen Atemgeschwindigkeit verwendet werden. Eine komplette Instrumentenkonfiguration bietet praktische Lösungen für anaerobe und aerobe Atmungsmessungen mit Biomasse- und Abwasserproben.
1) Anaerobe mikrobielle Atmungsmessung – die Methanproduktionsrate wird kontinuierlich überwacht und spiegelt einen Prozess mit begrenzter Gasproduktionsrate wider (in der Regel bei der Hydrolyse bei komplexen Substraten).
2) Aerobe mikrobielle Atmungsmessung – Durch die Kombination von Gas Endeavour und Kohlendioxid-Adsorptionsgeräten in situ kann der Sauerstoffverbrauch unter Bedingungen einer unbegrenzten Sauerstoffversorgung kontinuierlich überwacht werden.
3) Batch-Tests für die Eigenschaften des Abwassers – einschließlich der Bestimmung des biochemischen Methanpotenzials (BMP) bei der anaeroben Abwasserbehandlung und der Bestimmung des biochemischen Sauerstoffbedarfs (BOD) zur Bewertung der Konzentration von organischen Stoffen bei der Entfernung und Aufnahme von Abwasser in Abwasseraufbereitungsanlagen.
4) Batch-Tests für mikrobiologische Eigenschaften – einschließlich der Messung der Relativen Methanrate (SMA), um die Sauerstoffnutzung (OUR) und die biometabolische Aktivität der Relativen Sauerstoffverbrauchsrate (SOUR) des aktiven Schlamms zu bewerten.
Technische Parameter
Kultivierungseinheit - Standard Edition
• Maximale Anzahl der Reaktoren im System18 oder 9
• Reaktormaterial: Glas
• Standardreaktorkapazität500 ml oder 1000 ml
• Art der Heizung: Warmwasserbad
• Größe68 x 56 x 33 cm (Thermostat)
• TemperaturregelungBis zu 60 °C (140 °F) Genauigkeit von 0,2 °C
• Reaktor RührenMultifunktionale mechanische Rührung mit bürstenlosem Gleichstrommotor (Intervall, Geschwindigkeit und Drehrichtung einstellbar), maximale Drehzahl 220 U/min

Kultivierungseinheit - Tierernährungsversion
•Maximale Anzahl der Reaktoren pro System18 oder 9
•Reaktormaterial: Glas
•StandardreaktorkapazitätGröße: 250 ml
•Art der Heizung: Thermostatisches Schüttelbett
•Größe: 53 x 33 x 28 cm (Thermostat)
•TemperaturregelungBis zu 99 °C (210 °F)

Kohlendioxid-Adsorption-Einheit
•Kohlendioxid-Adsorptionsflaschen18 und 9
•CO2-AbsorptionsflaschenkapazitätGröße: 250 ml
•Flaschengröße55 x 28 x 17 (zwei Gruppen und eine Gruppe)
•Empfohlene Adsorption3 M NaOH (mit pH-Indikator*), 200 ml pro Flasche (nicht enthalten)
•Absorptionseffizienz:>98%
*Die Standardkonfiguration enthält keine empfohlene Adsorption

BPC Core Kerneinheit
•FunktionsprinzipGas- und Flüssigkeitsaustausch und Schwimmkraft
•Anzahl der Gasmesskammern18 oder 9
•EinheitsgrößeGröße: 55 x 19 x 17 cm
•Eingebaute SensorenTemperatur, Druck, Magnetismus, Horizontometer
•SchnittstelleEthernet, Stromversorgung, USB B、 Motorsteuerung
•AnzeigeOLED-Bildschirm 2,8 Zoll 256 x 64
•GehäuseAluminium und Kunststoffe
•Stromversorgung12 V Gleichstrom/1,0 A, 100-240 V Wechselstrom
•Anwendbare UmgebungInnenraum
•MessmediumDesionisiertes Wasser und Destillationswasser
•Betriebstemperatur: 0 – 50℃
•Betriebsdruck-50 bis 50 mbar
•Durchmesser der Eingangs- und Ausgangsluft: ID: 2.4 – 2.6 mm; OD: 4.2 – 4.7 mm; Empfohlener Luftrohrdurchmesser: Innendurchmesser ID: 4 mm; Außendurchmesser OD: 6 mm
•Messauflösung:2ml oder 9ml
•Erkennungskapazität9 ml Durchfluss-Kammer-Einheit kann pro Kanal kumulativ 7200L Gas messen; 2ml Durchfluss-Kammer-Einheit für kumulative Messung von 1600L Gas pro Kanal
•Messbereich1 – 6.000 ml/h (9 ml Durchflusseinheit); 0,2 – 1500 ml/h (2 ml Durchflusskanäle)
•WiederholbarkeitCV ≤ 1% (9 ml Durchfluss-Kammer-Einheit); CV ≤ 3% (2mlFlusskammereinheit)
•AnwendungsgasNicht-erosive Gase (z.B. CH4, CO2, H2, N2 usw.)

Beep Instruments (Zhejiang) Co., Ltd. bietet Ihnen Informationen über die Parameter, Preis, Modell, Prinzip und andere Informationen des Gas Endeavour III Aktivschlammanalysators. Der Preis wird besprochen, weitere Informationen können Sie uns kontaktieren.Beratung.