青霉素菌渣混合市政污泥好氧堆肥工艺效能研究
发布时间:2021-01-07 04:42
微生物制药菌渣处置是当前制约我国发酵类抗生素生产企业发展的瓶颈问题。尽管此类抗生素菌渣中含有一定量的药物残留,但其含水率与有机物含量较高,焚烧处理则面临着成本高与资源浪费的困境。采用好氧堆肥处理是当前处理此类菌渣经济可行的方法之一,且堆肥工艺具有的高温阶段可强化抗生素菌渣药物残留的降解。本文以青霉素菌渣为对象,采用好氧堆肥工艺技术手段,分别研究了青霉素菌渣混合市政污泥好氧堆肥的可行性、不同曝气量与调理剂类型对堆肥工艺性能的影响、水溶性有机物(DOM)及其荧光组分的变化特征。此外,利用平板培养技术与分子生物学技术,考察了堆肥过程中微生物数量与酶活性的变化特征以及微生物群落结构的多样性。采用批次降解试验,考察了青霉素G在不同温度下的降解效率,结果显示,温度对青霉素G的水解速率有较大的影响,高温促进了青霉素降解。为了确认青霉素菌渣的药物残留能在堆肥期间内完全降解,首先以污泥作为堆肥底物,采用投加不同含量的青霉素G小试堆肥,考察青霉素G的不同起始含量对堆肥过程的影响以及青霉素G的降解,为后续大批量堆肥青霉素菌渣提供技术支持。试验结果表明,在青霉素G投加量为30150 mg...
【文章来源】:哈尔滨工业大学黑龙江省 211工程院校 985工程院校
【文章页数】:145 页
【学位级别】:博士
【部分图文】:
水浴升温小试堆肥装置及其示意图(1.气泵2.转子流量计3.进气碱洗瓶4.堆肥反应罐5.潜水式离心泵6.水槽7.加热棒8.温度探头9.碱洗瓶10.酸洗瓶11.恒温控制仪)
中有机物分解为不同荧光性质相似的荧光组分,而且可以定量这些荧光组分100]。PARAFAC 方法是利用不同混合样品中各组分的浓度差异,将各组分分开。该方法基于三线性分解理论,采用交替最小二乘算法,将一个三维数据矩阵 X 分解为得分矩阵 A,载荷矩阵 B 和 C(图 2-5),分解模型的表达式为:1, 1,., ; 1,., ; 1,., ;Fi jk i f jf kf ijkfx a b c i I j J k K 式中 xijk——为矩阵 X 中的元素;aif——为矩阵 A 中的元素;bjf——为矩阵 B 中的元素;ckf——为矩阵 C 中的元素;F ——因子数;εijk——残差矩阵。当采用 PARAFAC 分析三维荧光光谱时,xijk代表第 i 个样品、发射波长为 激发波长为 k 处的荧光强度;F 是荧光组分数;bjfckf为第 f 个荧光组分的荷载矩阵;aif代表第 i 个样品第 f 个荧光组分的相对浓度。激发cT1bTcT2TcTFTCT(F×K)BT
-84-图 5-10 三维荧光光谱平行因子法残差平方和的分析结果Results of PARAFAC analysis of the EEMs: (a) residual analysis for the cnumbers decompose, and (b) split-half analysis
本文编号:2961933
【文章来源】:哈尔滨工业大学黑龙江省 211工程院校 985工程院校
【文章页数】:145 页
【学位级别】:博士
【部分图文】:
水浴升温小试堆肥装置及其示意图(1.气泵2.转子流量计3.进气碱洗瓶4.堆肥反应罐5.潜水式离心泵6.水槽7.加热棒8.温度探头9.碱洗瓶10.酸洗瓶11.恒温控制仪)
中有机物分解为不同荧光性质相似的荧光组分,而且可以定量这些荧光组分100]。PARAFAC 方法是利用不同混合样品中各组分的浓度差异,将各组分分开。该方法基于三线性分解理论,采用交替最小二乘算法,将一个三维数据矩阵 X 分解为得分矩阵 A,载荷矩阵 B 和 C(图 2-5),分解模型的表达式为:1, 1,., ; 1,., ; 1,., ;Fi jk i f jf kf ijkfx a b c i I j J k K 式中 xijk——为矩阵 X 中的元素;aif——为矩阵 A 中的元素;bjf——为矩阵 B 中的元素;ckf——为矩阵 C 中的元素;F ——因子数;εijk——残差矩阵。当采用 PARAFAC 分析三维荧光光谱时,xijk代表第 i 个样品、发射波长为 激发波长为 k 处的荧光强度;F 是荧光组分数;bjfckf为第 f 个荧光组分的荷载矩阵;aif代表第 i 个样品第 f 个荧光组分的相对浓度。激发cT1bTcT2TcTFTCT(F×K)BT
-84-图 5-10 三维荧光光谱平行因子法残差平方和的分析结果Results of PARAFAC analysis of the EEMs: (a) residual analysis for the cnumbers decompose, and (b) split-half analysis
本文编号:2961933
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