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污水的生物處理ppt課件(參考版)

2025-05-15 12:20本頁面
  

【正文】 Yq? ?? m a x m a xYq? ??目前廢水生物 處理工程中常用的 兩個基本反應動 力學方程式 sssm a x ???? ?? kSSm a x ???? Kqq由式 或 或 SXdd ???YSXSX d/d d/d vvttY ?? ?? XXS// XvYVq? ????(二) 微生物增殖基本方程 活性污泥法處理過程中,微生物量的增加是同化合成和內源分解兩種作用的共同結果 esg dtdXdtdXdtdX????????????????????活性污泥微生物凈增殖速率 活性污泥微生物合成速率 活性污泥微生物內源代謝速率 則 “ 凈增 =合成 內源 ” 得: esg dtdXdtdXdtdX ????????????????????? ? ? ???? ? ? ?? ? ? ? dgMd X d SY K Xd t d t ? ? ?0 e dΔ X Y (S S )Q K V XMS dtdSYdtdX ??????????????? ????? dedX KXdt積分 因為 --有機物利用速率dtdSM??????Y--產率系數, kgMLVSS/kgBOD Kd-- 自身氧化率, d1 其中: ? ? ?0 e dΔ X Y (S S )Q K V Xq?? ? ? ?0e ddCQ (S S )1 Y K Y Kθ VX處理 轉換成污泥齡的計算式 其中: Se--出水中殘留的有機物濃度 S0--原水中有機物濃度 q-- BOD比降解速率,量綱與污泥負荷相同,單位 kgBOD/ 勞倫斯-麥卡蒂方程式 de KXVSSQYXVX ???? )( 0 Y—— 合成產率,表示微生物的增殖總量,沒有去除內源呼吸而消亡的那一部分 Yobs—— 表觀產率,實測所得微生物的增殖量,即微生物的凈增殖量,已去除了因內源呼吸而消亡的那一部分。現如以 dρ S(微反應時段 dt內的底物消耗量)和 d ρ X( dt內的微生物增長量)之間的比例關系值,通過下式表示之: 式中: Y —— 產率系數; ρ X —— 微生物濃度; —— 微生物增長速度; —— 微生物比增長速度; —— 底物降解速度; —— 底物比降解速度。 ρ X—— 微生物濃度, mg/L; μ max —— μ 的最大值,底物濃度很大,不再影響微生物 的增長速度時的 μ 值; KS—— 飽和常數。有多種模式反映這一關系。量取直線在兩坐標軸上的截距1/vmax和 1/Km ,就可以求出 Km及 vmax。此法先將米氏方程改寫成如下的形式,即: 實驗時,選擇不同的 ρ S,測定對應的 v。 為了得到準確的 Km值,可以把米氏方程的形式加以改變,使它成為直線方程式的形式,然后用圖解法定出 Km值。 米 氏 常 數 的 測 定 對于一個酶促反應 , Km值的確定方法很多。如蔗糖是蔗糖酶的天然底物。 同一種酶有幾種底物就有幾個 Km值。因此, Km值作為常數,只是對一定的底物、 pH及溫度條件而言。如果一個酶有幾種底物,則對每一種底物,各有一個特定的 Km。具有重要物理意義: Km值是酶的特征常數之一,只與酶的性質有關,而與酶的濃度無關。但隨著底物濃度的增加,酶反應速度不再按正比例關系上升,呈混合級反應。Km, Km+ρ S=Km,酶反應速 度和底物濃度成正比例關系,即 呈一級反應。通過試驗,得出底物降解速度和底物濃度之間的關系式,類同米氏方程式,如下: 式中 : Ks為飽和常數,即當 v=1/2vmax時的底物的濃度,故又稱半速度常數。Km, Km+ρ S≈ ρ S,酶反應速度達到最大值,即 v=vmax,呈零級反應,在這種情況下,只有增大底物濃度,才有可能提高反應速度。 由上式得: 該式表明,當 vmax/v=2或 v=1/2vmax時, Km=ρ S, 即 Km是v=1/2vmax時 的 底物濃度,故又稱半速度常數。 三、微生物生長動力學 1913年前后,米歇里斯和門坦提出了表示整個反應中底物濃度與酶促反應速度之間關系的式子,稱為
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