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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氧消化是指在厌氧微生物的作用下,有控制地使废物中可生物降解的有机物转化为甲烷、二氧化碳和稳定物质的生物化学过程,也称为甲烷发酵。其优点是能将废弃物中生物能转化为易于使用、高燃烧值的(),不需要通风设备,设施较简单,运行成本低,较为节能,消化后得到的沼渣性质稳定,还可作农肥、饲料和堆肥原料。
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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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反应器内的pH值过高()或过低(),产甲烷菌的生长代谢和繁殖都会受到抑制,进而对整个厌氧消化过程产生严重的不利影响。
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厌氧消化中的产甲烷菌是()
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产甲烷菌的作用是()。
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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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由于厌氧生物反应将COD转化为沼气,厌氧生物产泥率只有好氧的(),所以泥量少,减少污泥处理费用。
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在整个沼气发酵过程中严格密闭,不漏水、不漏气,这不仅是收集沼气和贮存沼气发酵原料的需求,也是保证沼气微生物在厌氧的生态条件下生活很好,使沼气池能正常产气的需要。
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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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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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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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影响厌氧产甲烷菌的主要因素有哪些,提高产气量的主要方法可从哪些方面考虑?
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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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水解厌氧池是利用水解产酸菌的反应,将()物质转化为()物质,将()的有机物()溶解性有机物。
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11.碳酸盐呼吸专指产甲烷菌的甲烷发酵形式。( )
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厌氧条件下产沼气(甲烷)的微生物是( )。
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不产甲烷菌的作用有()。
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正常运行的城市污水厂及无发色物质的工业废水处理系统,活性污泥一般呈()色。在曝气池溶解氧不足时,厌氧微生物会相应滋生,含硫有机物在厌氧时分解放出H2S,污泥()、()。当曝气池溶解氧过高或进水过淡、负荷过低时,污泥中微生物可因缺乏营养而身氧化,污泥色泽转淡。良好的活性污泥略带有()味。
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厌氧生物法反应器沼气产率偏低的处理措施是()
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1、厌氧消化中的产甲烷菌是
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【判断题】(10分) 厌氧堆肥化是指在有氧存在的状态下,好氧微生物对废物中的有机物进行分解转化的过程,最终的产物主要是CO2、H2O、热量和腐殖质。 A.对 B.错
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66、填埋场中废物稳定化的基本原理为微生物的分解作用,根据填埋过程中的微生物,将填埋场厌氧消化过程分为:适应阶段、过渡阶段、酸化阶段、甲烷发酵阶段、稳定化阶段五个阶段。