17、厌氧处理中,理论上乙酸途径生成的甲烷约占甲烷生成总量的 ()。
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在生物厌氧处理过程中,少量的溶解氧能够促进产甲烷菌的产甲烷作用。
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工业废水中常含有毒化合物,而厌氧处理中甲烷菌对毒性物质往往比发酵菌更为敏感,以下()毒性物质的存在及其浓度是影响厌氧处理的重要因素。
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废水厌氧消化过程中产生的甲烷约70%来自(),其余少量则产自()。
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污水的厌氧消化包括水解、产酸、产甲烷三个阶段。
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厌氧设备的运行管理很重要的问题是安全问题空气中的甲烷含量为()遇火爆炸。
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厌氧消化中的产甲烷菌是()
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在厌氧处理过程中,甲烷消化阶段基本上控制着厌氧消化的整个过程;甲烷细菌要求的pH值应严格控制在()之间。
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污泥的厌氧消化中,甲烷菌的培养与驯化方法主要有两种,即()。
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某糖厂每天产生C30H60O25含量为50000mg/L的废液200m3,拟进行厌氧发酵处理,不考虑细菌生长所需的有机物及CH4、CO2在发酵液中的溶解,甲烷含量为60%,试计算废液的甲烷产量是()
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甲烷细菌属于厌氧性的微生物()
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厌氧反应产生的沼气中甲烷的含量为()。
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含碳化合物的厌氧分解过程中,在产酸细菌的作用下,生成有机酸、醇等中间产物,然后在();()及产甲烷细菌细菌的作用下,生成乙酸、甲酸、氢气和二氧化碳及甲烷。
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将生活固体废物采用厌氧性的方法进行处理,使其实时产生甲烷气,处理后的残余物不再发酵腐化分解,这种固体废物的治理方法属于( )。
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根据有机固体废物厌氧发酵的液化阶段、产酸阶段和产甲烷阶段三阶段理论,有机物在产氢产乙酸类细菌作用下生成的产物有()
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()因游离氯的氧化能力强,具有消毒效果好,可以同时去除水中的部分臭、味、有机物等优点,被广泛采用,不足之处是在对受到污染的水进行消毒时,因游离性氯的氧化能力强,会与水中有机物反应,生成三卤甲烷、卤乙酸等具有“三致作用”的消毒副产物。
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厌氧生物处理依靠三大主要类群的细菌即水解产酸细菌、产氢产乙酸细菌和产甲烷细菌。
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某工厂每天排出有机废物的COD总量为6000kg,将这些有机废物投加到厌氧发酵设备中,假设厌氧发酵设备每天排出的残余物中COD量为1800kg,所产沼气中的甲烷含量为65%,标准状态下理论产甲烷量为0.35m3/kgCOD,忽略厌氧发酵中每日合成细胞的量,则每天的理论产沼气量为()
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厌氧条件下产沼气(甲烷)的微生物是( )。
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污泥的厌氧消化运行管理中,消化温度要保持恒定,温度波动大于()℃时甲烷菌易失活。
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垃圾填埋场是厌氧细菌的滋生地,会产生大量甲烷。甲烷的温室效应比二氧化碳更强,尽管可以将其捕捉并转化为能源,但是即使最高效的回收系统,仍有高达10%的甲烷发生逃逸。由于垃圾填埋场产生的甲烷大部分来自有机废弃物,因此可以用更绿色的方式处理,最简单的方法就是堆肥。实际上,垃圾填埋场里三分之二的垃圾可以堆肥,这就大大减少了甲烷的产量。由于堆肥过程中会产生高温、高压,有机废弃物中的碳可能部分转化为二氧化碳和一氧化碳。所以我们可以考虑将这些有机物重新组合成液态燃料(乙醇或甲醇),或用作其他工业原料。
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专性厌氧的产甲烷菌适宜的Eh是()。
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厌氧消化过程中产生的两种气体是甲烷和()。
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1、厌氧消化中的产甲烷菌是
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17、产甲烷阶段通常是厌氧消化的速率控制阶段。
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