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研究了蛋白質在厭氧-缺氧-好氧城市污水處理系統中吸附和降解的特性,分別確定了蛋白質在厭氧、缺氧和好氧條件下的吸附等溫線模型,建立了蛋白質在厭氧、缺氧和好氧狀態下的降解動力學模型,并對模型預測結果進行了驗證分析.結果表明,Freundlich模型可以較好地描述蛋白質在厭氧、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.序批式動力學降解試驗還表明,厭氧降解速率系數K厭、缺氧降解速率系數K缺與好氧降解速率常數的比值分別為0.40和0.98,說明在同一活性污泥系統的厭氧和缺氧條件下,蛋白質也能被較好地降解.模型得到的各池混合液出水中蛋白質的濃度模擬結果與實測結果相一致(相對誤差<10%).無論在厭氧、缺氧還是好氧環境中,酸溶蛋白質沒有積累.
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研究了蛋白質在厭氧-缺氧-好氧城市污水處理系統中吸附和降解的特性,分別確定了蛋白質在厭氧、缺氧和好氧條件下的吸附等溫線模型,建立了蛋白質在厭氧、缺氧和好氧狀態下的降解動力學模型,并對模型預測結果進行了驗證分析.結果表明,Freundlich模型可以較好地描述蛋白質在厭氧、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.序批式動力學降解試驗還表明,厭氧降解速率系數K厭、缺氧降解速率系數K缺與好氧降解速率常數的比值分別為0.40和0.98,說明在同一活性污泥系統的厭氧和缺氧條件下,蛋白質也能被較好地降解.模型得到的各池混合液出水中蛋白質的濃度模擬結果與實測結果相一致(相對誤差<10%).無論在厭氧、缺氧還是好氧環境中,酸溶蛋白質沒有積累.