Monitoreo de contaminantes del agua - Aplicación del método de medición de la respiración microbiana
Las plantas de tratamiento de aguas residuales urbanas utilizan principalmente el proceso de lodos activos para tratar las sustancias contaminantes en las aguas residuales y combinar el proceso de Digestión anaeróbica para lograr la reducción de los lodos de sedimentación inicial y los lodos residuales, es decir, utilizar la actividad fisiológica y metabólica de los microorganismos en los lodos activos para eliminar las sustancias contaminantes orgánicas en las aguas residuales, mientras que el uso de microorganismos anaeróbicos para digerir las sustancias orgánicas en los lodos de sedimentación inicial y los lodos residuales en metano y dióxido de carbono, logrando así la eliminación de las sustancias orgánicas que contienen carbono y nitrógeno amoniacal en las aguas residuales y la reducción de los lodos y el propósito general del tratamiento de recursos. Entre ellos, la eliminación de compuestos orgánicos que contienen carbono y nitrógeno amoniacal es un proceso metabólico microbiano que requiere consumir oxígeno, mientras que la digestión de los lodos es un proceso metabólico anaeróbico microbiano. La demanda bioquímica de oxígeno (bod) se puede calcular determinando el consumo de oxígeno necesario para las bacterias aeróbicas debido a la degradación de la materia orgánica en las aguas residuales; La tasa de utilización de oxígeno (eur) del lodo activado se puede analizar detectando la tasa de respiración de microorganismos aeróbicos en el lodo activado; Determinar el potencial de metano de los lodos iniciales y residuales (bmp) mediante la determinación de la generación de metano; Evaluar el potencial de gases de efecto invernadero residuales (rgp) mediante la detección de la generación de gases residuales de residuos de biogás después de la digestión anaeróbica; La actividad de las bacterias anaeróbicas de oxidación de amoníaco en condiciones específicas (saa) se puede evaluar determinando la liberación de nitrógeno; También se puede evaluar la toxicidad de las sustancias relacionadas analizando la inhibición de las sustancias potencialmente tóxicas y nocivas en la tasa de respiración microbiana.
áreas de aplicación
Análisis de la actividad de los lodos activos
Respirador microbiano gas Endeavour®III puede realizar un monitoreo continuo y en línea de los gases liberados basado en el principio de medición del volumen de gas. Este instrumento es una herramienta de análisis ideal para realizar los siguientes lotes de pruebas de actividad:
1) análisis de la actividad de desnitrificación por lotes - esta prueba tiene como objetivo evaluar la tasa máxima de desnitrificación de las muestras de lodos y los beneficios del crecimiento microbiano anaeróbico.
2) análisis de la actividad de la ammoaxidación anaeróbica por lotes - esta prueba se utiliza para evaluar la actividad de las bacterias de ammoaxidación anaeróbica en condiciones específicas (saa) o para estudiar los efectos tóxicos de diferentes compuestos en Saa registrando el nitrógeno liberado por la biomasa de ammoaxidación anaeróbica.
Método de determinación de la respiración microbiana
Gas Endeavour®III como respirador totalmente automático que utiliza el método de volumen para la medición continua del volumen de gas. Se puede utilizar con nuestro dispositivo de absorción de dióxido de carbono in situ del producto como respirador cerrado para el análisis de la tasa de respiración microbiana. La configuración completa del instrumento puede proporcionar soluciones prácticas para la determinación de la respiración anaeróbica y aeróbica utilizando muestras de biomasa y aguas residuales.
1) determinación de la respiración microbiana anaeróbica - monitorización continua de la tasa de producción de metano y reflejo de procesos con tasas limitadas de producción de gas (generalmente en caso de degradación en sustratos complejos).
2) determinación de la respiración microbiana aeróbica – el consumo de oxígeno se puede monitorear continuamente en condiciones de suministro ilimitado de oxígeno combinando gas Endeavour con un dispositivo de adsorción de dióxido de carbono in situ.
3) pruebas por lotes para las características de las aguas residuales – incluida la determinación del potencial bioquímico de metano (bmp) para el tratamiento de aguas residuales anaeróbicas y la determinación de la demanda bioquímica de oxígeno (bod) para evaluar la concentración de materia orgánica en las plantas de tratamiento de aguas residuales para la eliminación y recepción de aguas residuales.
4) pruebas por lotes para propiedades microbianas – incluyendo la determinación de la tasa específica de producción de metano (sma), para evaluar la utilización del oxígeno (our) de los lodos activos y la actividad biogenética de la tasa específica de consumo de oxígeno (sur) de los lodos activos.
Parámetros técnicos
Unidad de formación - versión estándar
· Número máximo de reactores en el sistema: 18 o 9
· Material del reactor: vidrio
· Capacidad estándar del reactor: 500 ml o 1000 ml
· Tipo de calefacción: baño de agua a temperatura constante
· tamaño: 68 x 56 x 33 cm (baño de agua a temperatura constante)
· Control de temperatura: hasta 60 ° c (140 ° f) con una precisión de 0,2 ° C
· Agitación del reactor: mezcla mecánica multifuncional, con motor de corriente continua sin cepillo (intervalo ajustable, velocidad y dirección de rotación), velocidad máxima 220 RPM

Unidad de cultivo - versión de nutrición animal
·Número máximo de reactores por sistema: 18 o 9
·Material del reactor: vidrio
·Capacidad estándar del reactorCapacidad: 250 ml
·Tipo de calefacción: baño de agua de sacudidor termostático
·tamaño: 53 x 33 X 28 cm (baño de agua a temperatura constante)
·Control de temperatura: hasta 99 ° c (210 ° f)

Unidad de adsorción de dióxido de carbono
·Botella de absorción de dióxido de carbono: 18 y 9
·Capacidad de la botella de adsorción de dióxido de carbonoCapacidad: 250 ml
·Tamaño del soporte de la botella: 55 x 28 x 17 (dos grupos y un solo grupo)
·Solución de adsorción recomendada: 3 m NaOH (incluido el indicador de pH *), 200 ml por botella (excluida)
·Eficiencia de absorción: > 98%
La configuración estándar del instrumento no contiene el adsorbente recomendado

Unidad central del BPC Core
·Principio de funcionamiento: reemplazo Gas - líquido y flotabilidad
·Número de unidades de cavidad de medición de gas: 18 o 9
·Tamaño de la unidadDimensiones: 55 x 19 x 17 cm
·Sensores incorporados: temperatura, presión, fuerza magnética, medidor de nivel
·interfaz: ethernet, fuente de alimentación, USB B、 Control del motor
·pantalla: pantalla OLED 2,8 pulgadas 256 x 64
·Carcasa: aleación de aluminio y plástico
·Fuente de alimentación: 12 V DC / 1.0 a, 100 - 240 V AC
·Entorno aplicable: Interior
·Medio de medición: agua desionizada y destilada
·Temperatura de funcionamiento: 0 – 50℃
·Presión operativa: -50 – 50 mbar
·Diámetro de la entrada y salida de gas: ID: 2.4 – 2.6 mm; OD: 4.2 – 4.7 mm; Diámetro de la tráquea recomendado: ID de diámetro interior: 4 mm; Diámetro exterior od: 6 mm
·Resolución de medición:2 ML o 9 ml
·Capacidad de detección: cada canal de la unidad de cavidad de flujo de 9 ML puede acumular 7.200 L de gas; La unidad de cavidad de flujo de 2 ML puede acumular 1.600 L de gas por canal.
·Alcance de la medición: 1 - 6000 ml / h (unidad de cavidad de flujo de 9ml); 0,2 – 1500 ml / h (unidad de cavidad de flujo de 2 ml)
·Repetibilidad: CVS ≤ 1% (unidad de cavidad de flujo de 9 ml); CV ≤ 3% (2mlUnidad de cavidad de flujo)
·Gas aplicable: gases no corrosivos (por ejemplo, ch4, co2, h2, n2, etc.)

Bipu Instrument (zhejiang) co., Ltd. le proporciona información sobre los parámetros, precios, modelos y principios del analizador de lodos activos gas Endeavour III. el precio está en discusión. puede ponerse en contacto con nosotros para obtener más información relevante.Consulta.