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研究了蛋白質(zhì)在厭氧-缺氧-好氧城市污水處理系統(tǒng)中吸附和降解的特性,分別確定了蛋白質(zhì)在厭氧、缺氧和好氧條件下的吸附等溫線模型,建立了蛋白質(zhì)在厭氧、缺氧和好氧狀態(tài)下的降解動力學(xué)模型,并對模型預(yù)測結(jié)果進行了驗證分析.結(jié)果表明,Freundlich模型可以較好地描述蛋白質(zhì)在厭氧、缺氧和好氧污泥上的吸附過程,牛血清白蛋白水解成氨基酸是其生物降解過程的控速步驟.序批式動力學(xué)降解試驗還表明,厭氧降解速率系數(shù)K厭、缺氧降解速率系數(shù)K缺與好氧降解速率常數(shù)的比值分別為0.40和0.98,說明在同一活性污泥系統(tǒng)的厭氧和缺氧條件下,蛋白質(zhì)也能被較好地降解.模型得到的各池混合液出水中蛋白質(zhì)的濃度模擬結(jié)果與實測結(jié)果相一致(相對誤差<10%).無論在厭氧、缺氧還是好氧環(huán)境中,酸溶蛋白質(zhì)沒有積累.
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研究了蛋白質(zhì)在厭氧-缺氧-好氧城市污水處理系統(tǒng)中吸附和降解的特性,分別確定了蛋白質(zhì)在厭氧、缺氧和好氧條件下的吸附等溫線模型,建立了蛋白質(zhì)在厭氧、缺氧和好氧狀態(tài)下的降解動力學(xué)模型,并對模型預(yù)測結(jié)果進行了驗證分析.結(jié)果表明,Freundlich模型可以較好地描述蛋白質(zhì)在厭氧、缺氧和好氧污泥上的吸附過程,牛血清白蛋白水解成氨基酸是其生物降解過程的控速步驟.序批式動力學(xué)降解試驗還表明,厭氧降解速率系數(shù)K厭、缺氧降解速率系數(shù)K缺與好氧降解速率常數(shù)的比值分別為0.40和0.98,說明在同一活性污泥系統(tǒng)的厭氧和缺氧條件下,蛋白質(zhì)也能被較好地降解.模型得到的各池混合液出水中蛋白質(zhì)的濃度模擬結(jié)果與實測結(jié)果相一致(相對誤差<10%).無論在厭氧、缺氧還是好氧環(huán)境中,酸溶蛋白質(zhì)沒有積累.
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