生化系统)资料
生化系统计算书
回流比 回流量 回流主管 流速 回流支管 流速
% 3 m /h
50 500
m/h 0.5 1.1 ~0.8符合要求 ν=H/HRT
12 个 3 m /s 0.0347 1.5 超负荷系数 m 0.23 B=0.9Q0.4 B′ 槽宽 3 设计负荷 q′ m /(m· d)200 1 Q B L 22.5 L= 槽长 m 2 q m 0.23 堰上水头 h1 m 0.132 临界水深 hk m 0.228 起端水深 h0 取值 0.23 m 0.1 自由跌落高度h2 h m 0.56 h=h0+h1+h2 槽深 m 0.46 有效水深 h4 m 0.45 三角堰堰上水头 0.601 流量 q1 n1=h4/q1 三角堰个数 n1 个 58 (5)回流泵设计
m /d
3
20000 1.2
m /d m /h mg/l mg/l mg/l
3
3
24000 1000 300 75 84 去除率
mg/l mg/l mg/l
234 69 50.40.22 0.0 Nhomakorabea 0.4
0.294872
h m3 个 m m2 m m
5 5000 V=Q*HRT 2 5.5 454.55 30 15 2 2左右负荷要求
水解酸化池 1.1已知 条件 设计水 Q′ 量 变化系 数 计算水 Q 量 COD BOD SS 1.2出水 水质 COD BOD SS 1.3设计 计算 (1)尺寸计算 水力停 HRT 留时间 V 容积 分格数 H 水深 每格面积 S L 池长 B 池宽 长宽比 (2)上升流速校核 上升流速 ν (3)配水方式 (4)出水堰计算 出水堰数量 n q 每根出水堰流量
生化系统)答案
生化系统包括奥贝尔氧化沟系统、沉 淀池系统、回流污泥泵池系统、污泥浓缩 脱水系统四部分,通过生物处理方法并以 污泥系统辅助,使污水中的有机污染物得 到有效去除。
奥贝尔氧化沟系统
• 厌氧池作用:沉砂池出水和来自污泥回流 泵池的回流污泥先进入厌氧池,在厌氧状 态下可抑制丝状菌的繁殖,避免污泥膨胀, 同时根据厌氧释放、好氧吸收的除磷机理, 在氧化沟前设置厌氧段用以增强除磷效果。
判断高净化效率的现象、出水污染物浓度较高的现象、曝 气量不足的现象、进水有毒的现象、污泥解体的现象 :
• • • • • a、活性污泥良好时出现的微生物主要有:钟虫类、楯纤虫、盖纤虫、累枝虫、 聚缩虫、内管虫、独缩虫等吸附性原生动物。如果此类微生物占总数的80% 以上,个体在1000个/mL以上的话,应该判断为具有高净化效率的活性污泥。 b、活性污泥处于恶劣状况时出现的微生物主要:波豆虫、豆型虫、草履虫、 弹跳虫、屋滴虫(大多数为游泳型),可以判断为絮凝体细碎。严重恶化时 原生动物和后生动物消失。 c、在活性污泥分散解体时出现微生物:辐射变形虫、多核变形虫、扇形变形 虫等肉足类。可判断为絮体变小出水混浊,SS升高,而这类微生物急增时必 须调整工艺状态,减少回流污泥量和通气量,则可以印制污泥解体。 d、在活性污泥出现恢复时出现的微生物主要有:漫游虫、徐叶虫、徐管虫、 尖毛等(全毛类)。 e、在活性污泥膨胀时出现的微生物主要有:浮游球衣藻和霉菌。丝壮菌是造 成污泥膨胀的诱导生物,丝壮菌大量增殖是,则吸附型的原生动物急剧减少, 污泥性能恶化,形成所谓的漂泥现象。一旦出现丝壮菌增殖的趋势,4-7天后 SVI急剧上升甚至会超过200。
运行人员需掌握的参数 运行人员及时掌握氧化沟的PH、DO、 MLSS、MLVSS、SV、SVI、水温、回流 比、回流污泥浓度等工艺控制指标,观察 活性污泥颜色、状态、气味及上清液透明 度等,并应观测氧化沟活性污泥的生物相, 及时调整运行工况。
生化复习资料-名词解释
1.反馈抑制——终点产物对该途径的酶的活性调节,所引起的抑制作用。
2.反馈阻遏——操纵子编码的阻遏蛋白是酶活性的,需与辅阻遏物,即终产物或其衍生物结合才能阻止编码合成途径中的第一个酶的基因的转录。
3.Monod方程——(P202)(ppt10)存在抑制剂时描述限制性基质浓度影响细胞比生长速度的经验方程。
4.单位重量的菌体每小时消耗氧的量,单位为mmol(O2)/g(干菌体)∙h。
5.恒化法,也称连续培养系统,是通过控制培养基中营养物,主要是生长限制因子的浓度,来调控微生物生长繁殖与代谢速度的连续培养方式。
6.恒浊法,是以培养器中微生物细胞的密度为监控对象,用光电控制系统来控制流入培养器的新鲜培养液的流速,同时使培养器中的含有细胞与代谢产物的培养液也以基本恒定的流速流出,从而使培养器中的微生物在保持细胞密度基本恒定的条件下进行培养的一种连续培养方式。
7.包涵体,由外源基因在宿主细胞中表达的不溶性蛋白聚合体称为包涵体8.分叉中间体,糖代谢中间体既可以用来合成初级代谢产物, 也可以用来合成次级代谢产物9.临界氧浓度,当溶氧浓度达到某一值后,呼吸强度不再随溶解氧浓度的增强而变化,此时的溶解氧浓度称为呼吸临界氧浓度,以C表示。
10.呼吸熵,营养物质氧化过程中生成的二氧化碳与所消耗的氧量的容积比值11.生理酸性物质,无机氮源被菌体作为氮源利用后,培养液中就留下了酸性或碱性物质,这种经微生物生理作用(代谢)后能形成酸性物质的无机氮源叫生理酸性物质,如硫酸胺,12.生理碱性物质,若菌体代谢后能产生碱性物质的则此种无机氮源称为生理碱性物质,如硝酸钠。
13.生物密封:要求用只有在特殊培养条件下才能生存的宿主,同时用不能转移至其它活细胞的载体,通过这样组合的宿主载体系统,可以防止重组菌向外扩散(工程菌采用采用物理密封和生物学密封两种方法。
污水废水处理生化系统运营调试指导方案
污水废水处理生化系统运营调试指导方案一、内容概览引言与背景介绍:阐述污水废水处理的重要性和生化系统在污水处理中的关键作用,介绍本指导方案的编制目的和意义。
生化系统概述:简要介绍污水废水生化处理系统的基本原理、组成及功能,帮助读者了解生化系统的基本结构和工作原理。
运营调试前的准备:讨论在进行生化系统运营调试前需要进行的准备工作,包括现场勘察、设备检查、原料准备、人员培训等。
调试流程与步骤:详细介绍生化系统的调试流程,包括系统启动、菌种培养与驯化、参数调整与优化等步骤,确保系统能够平稳、高效地运行。
运营管理与监控:阐述生化系统在运行过程中需要进行的管理与监控工作,包括日常操作管理、水质监测、设备维护等,确保系统稳定运行为最佳状态。
问题诊断与解决策略:列举生化系统在运行过程中可能遇到的问题,如污泥膨胀、泡沫问题等,并提供相应的诊断方法和解决策略。
安全防护措施:强调在生化系统运营调试过程中需要注意的安全问题,包括人员安全、设备安全、环境安全等,确保整个过程的顺利进行。
总结与展望:总结本指导方案的主要内容,对生化系统运营调试的未来发展提出展望和建议。
本指导方案旨在为从事污水废水处理生化系统运营调试的工作人员提供全面的技术指导和参考,提高生化系统的运行效率和管理水平。
1. 污水废水处理的背景与重要性随着工业化、城市化的快速发展,人类生产生活产生的污水废水日益增多,其中包括工业废水、生活污水、农业污水等。
这些污水废水含有大量的有机物、无机物、微生物及有毒有害物质,如未经妥善处理,将直接排放到环境中,对地表水、地下水、土壤及生态系统造成严重的污染,威胁人类和其他生物的生存与健康。
因此污水废水处理成为保护环境、维护生态平衡、实现可持续发展的重要手段。
在当今社会,污水废水处理不仅是一项技术挑战,更是一项社会责任。
有效的污水处理不仅能减少环境污染,保护自然资源,还能保障人民生活的正常进行,促进社会的可持续发展。
为此建立完善的污水处理体系,制定科学高效的污水处理方案,进行生化系统的运营调试,对保护生态环境、维护人类健康具有极其重要的意义。
生化系统关键参数培训资料
生物泡沫在冬天能结冰,清理起来异常困难。夏天生物泡沫会随风飘荡,产
生不良气味。预防医学还认为产生生物泡沫的诺卡氏菌极有可能为人类的病原
菌。如果采用表曝设备,生物泡沫还能阻止正常的曝气充氧,使曝气池混合液
中的溶解氧浓度降低。生物泡沫还能随排泥进入泥区,干扰浓缩池及消化池的
运行。
化学泡沫
化学泡沫多呈乳白色
营养平衡遭到破坏,微生物量减少并失去活性,吸附能力
降低,絮体缩小,一部分则成为不易沉淀的羽毛状污泥,
处理水质浑浊,SVI值降低等。当污水中存在有毒物质时,
微生物会受到抑制或伤害,使污泥失去活性而解体,其净
化功能下降或完全停止。
发生污泥解体后,应对进水量、回流污泥量、曝气量
和排泥状态以及SV、MLSS、DO、污泥负荷等多项指标
使之不进行到硝化阶段,加强反硝化功能都可减少该问题的发
生。
泡沫问题
泡沫是活性污泥法处理厂运行中常见的现象。泡沫可
在曝气池上堆积很高,并进入二沉池随水流走,产生一系
列卫生问题。
生物
泡沫
多呈
褐色
处理方法
生物泡沫
生物泡沫处理比较困难,有的处
理厂曾尝试用加氯、增大排泥、降
低SRT等方法但均不能从根本上解
决问题。因此,对生物泡沫要以预
SOUR—活性污泥的比好氧速率
SOUR是指单位质量的活性污泥在单位时间内所能消耗的溶解氧量,
其单位为mgO2 /gMLVSS*h.
例如: 时间
SOUR的数值与DO浓度、底物浓度、
污泥龄及其污水中有机物的生物氧化难
易程度等许多因素有关。SOUR在运行管
理中的重要作用在于指示入流污水是否
有太多的难降解物质,以及活性污泥是
生化系统运行指标正常参考值
污泥表征核查
颜色:土黄色,黄褐色,曝气时泡沫不多,容易破裂
污泥发黑,则出水效果较差(曝气不足,进水COD高,生化不充分,污泥龄短,污泥负荷高)
污泥浓度核查
污泥浓度范围:
污泥沉降性能核查
SVI值一般在80~150ml/g,若是改值大于150,污泥中丝状菌较多,出水SS和TP可能超标(原因:污泥龄长,曝气过量,污泥负荷低)若是SVI低于80,则出水TN和氨氮可能超标(原因:进水COD低,污泥无机化导致密度大,沉降好,污泥负荷太高)
剩余污泥核查
污泥产量:每万吨废水产生1~1.2吨干污泥,每处理1吨COD产生0.2~1吨干污泥)
污泥性状:颜色为黄褐色,不黏手,结成块状;不正常的污泥则发黑,粘手,松散状
污泥去向:
溶解氧核查
厌氧段:DO在0-0.2mg/L,缺氧段:0.2~0.5mg/L,好氧段1.5~3mg/L 气水比核查
污水处理厂处理每吨污水需要空气5~12立方
氧化还原电位(ORP)核查
厌氧段:小于-250mV,缺氧段:小于-100mV,若是进水COD浓度低,C源不足,则ORP增大,甚至为正值。
电耗量核查
污水处理厂耗电量一般为0.15~0.35度/吨污水。
有曝气设备的如表曝机等耗电量较高
BOD5/TN 即C/N比,认为该值大于等于2.86就能进行脱氮,但一般认为该值大于等于3.5才能有效脱氮
BOD5/TP 该指标是鉴别能否生物除磷的主要指标,一般认为该值大于20较好,比值越大,生物除磷效果越明显。
生化处理系统操作规程
生化处理系统操作规程一、生化系统的运行调度在运行管理中,经常要进行调度,对一定水质水量的污水,多少回流量,每天要排放多少污泥。
运行调度方案可按以下程序编制:1、确定水量和水质2、确定有机负荷F/M3、确定混合液污泥浓度MLVSS4、确定曝气池的投运数量5、核算曝气时间6、确定鼓风机投运台数7、确定二沉池的水力表面负荷8、确定回流比二、生化系统的周期控制问题1、污水厂对生化系统很难做到时时刻刻进行调控,曝气系统应实时控制。
2、回流比可在较长的时间段内维持恒定,但应每天检查核算。
3、排泥量可在较长的时间段内维持恒定,但应每天核算。
4、当进入污水量发生变化或水质突变时,应随时采取控制对策,或重新进行运行调度。
三、异常问题对策由于工艺控制不当,进水水质变化以及环境因素变化等原因会导致污泥膨胀、生物相异常、污泥上浮、生物泡沫等生物异常现象,运行操作人员要严格按操作规程操作,遇到以上问题及时处理并上报公司领导及相关部门负责人。
1、污泥膨胀问题(1)发生污泥膨胀后,要进行分析研究确定污泥膨胀的种类及形成原因,分析膨胀的存在条件及成因。
着重分析进水氮、磷营养物质是否足够,生化池内F/M、PH、溶解氧是否正常,进水水质、水量是否波动太大等因素。
根据分析出的种类、因素做相应调整。
(2)由于临时原因造成的污泥膨胀问题,采取污泥助沉法或灭菌法解决。
(3)由于工艺运行控制不当原因造成的污泥膨胀问题,根据不同因素采取相应工艺调整措施解决。
2、泡沫问题(1)发生泡沫后,要进行分析研究确定泡沫的种类及形成原因,根据分析出的种类、因素做相应调整。
(2)化学泡沫,采取水冲或加消泡剂解决。
(3)生物泡沫,增大排泥,降低污泥龄,预防为主。
3、污泥上浮问题(1)污泥上浮广义上是指污泥在二沉池内上浮,在运行管理中,专指污泥在二沉池内发生酸化或反硝化导致的污泥上浮。
(2)酸化污泥上浮,采取及时排泥的控制措施。
(3)硝化污泥上浮,采取增大剩余污泥的排放,降低污泥龄,控制硝化的控制措施。
生化系统综合实验报告
生化系统综合实验报告1. 引言生化系统是一个复杂的系统,由多个生化反应和生物分子组成。
了解和研究生化系统对于理解生物体的功能和疾病发生机制具有重要意义。
本实验旨在通过实验操作和数据分析,加深对生化系统的认识和理解。
2. 实验目的1. 掌握生化实验操作技能;2. 了解常用的生化实验仪器和试剂的使用方法;3. 学习采集和处理实验数据;4. 加深对生化反应和生物分子的理解。
3. 实验材料与方法3.1 材料- 实验仪器:分光光度计、离心机、PCR仪、电泳仪;- 实验试剂:DNA提取试剂盒、PCR试剂盒、琼脂糖、DNA分子量标记物。
3.2 方法1. DNA提取:从植物叶片样品中提取DNA,按照DNA提取试剂盒的说明书进行操作;2. PCR扩增:通过PCR扩增特定基因片段,使用PCR试剂盒和PCR仪进行反应,优化PCR反应条件,包括温度和时间;3. 准备琼脂糖凝胶:按照说明书将琼脂糖溶解于TAE缓冲液中,并将其倒入电泳仪模型中固化;4. 准备DNA样品:将PCR扩增产物与DNA分子量标记物混合,加载到琼脂糖凝胶槽中;5. DNA电泳:将琼脂糖凝胶放入电泳仪中,设定合适的电流和时间进行电泳,观察DNA迁移结果。
4. 实验结果与讨论在本实验中,我们成功提取了植物叶片样品的DNA,并通过PCR扩增得到了特定基因片段。
下图展示了PCR电泳结果:![PCR结果](PCR_result.png)通过结果观察,我们发现所有样品都成功扩增出了目标基因片段,并且具有相似的大小。
这说明我们的PCR反应条件是合适的,并且得到了高质量的PCR产物。
通过DNA电泳结果,我们可以看到样品之间的DNA迁移距离存在差异。
这是因为DNA分子的大小不同,在电场力下会以不同的速度迁移。
另外,我们还看到了DNA分子量标记物,在琼脂糖凝胶上形成了明显的条带。
通过与标准品的比较,我们可以估计出PCR产物的大小。
5. 结论通过本实验,我们成功地进行了DNA提取、PCR扩增和DNA电泳等生化实验操作。
培训资料:生化系统的运行管理
活性污泥法处理系统的运行管理一.曝气池的日常维护管理1.活性污泥系统的运行控制A.检查好氧池运行状况,并判断是否正常,主要包括:好氧池液面翻腾情况;好氧池气泡的多少、色泽、粘性;观察活性污泥的颜色、气味、出水效果等;B.每天监测进出水的COD、SS及其他有毒有害物质浓度,监测频率为1~3次/天;C.每天监测好氧池的DO值、温度、pH值和SV30值,监测频率3次以上/天;D.观察好氧池生物相,每2~4天观察1次;E.必要时可监测二沉池进出水DO值,以判断二沉池中是否进行厌氧代谢,及污水处理是否完全。
2.曝气池及曝气设备维护管理A.检查与调整曝气池配水系统和回流污泥的分配系统,确保进入各系列或各池之间的废水和污泥均匀;B.每隔2h检查曝气系统工作状态是否正常(主要从声音、震动、风管压力、外壳温度、风量等判断),控制系统是否正常;C.检查曝气管道、阀门的畅通性和密封性、阀门润滑性及其阀门开/关正确性;D.检查好氧池曝气量的分布及曝气的均匀性,控制好氧池DO在2~4之间;E.曝气池的边角处一般仍会飘浮部分浮渣,应及时清除;F.定期观测曝气池的泡沫发生情况以及曝气器堵塞情况,以便及时处理;G.曝气池一般较深,应注意及时修复或更换损坏的栏杆,以免出现安全问题。
二.二沉池的日常维护管理1.应经常检查与调整二沉池的配水系统,使进入各池的混合液均匀。
2.应经常检查与调整出水堰板的平整度。
由于不均匀沉降等因素,堰板常发生倾斜,有的堰口出水过多,有的出水过少,甚至不出水,这时应校正堰板,保持堰板平整,防止短流。
并应保持堰板与池壁之间密合,不漏水。
3.及时清除浮渣,注意不应丢入出水中,应专门收集处置。
在带机械刮泥机的辐射沉淀池中,有浮渣撇除装置,浮渣撇入集渣斗后,往往难以自流出斗,需用水冲走或用人工捞出,若没有浮渣撇装置,则人工清理。
浮渣不宜投入排泥井。
挂在堰板上的浮渣也应及时人工清除。
4.出水槽上的生物膜应及时清除。
生化全套意义
生化全套的意义1血糖【正常值】3.6—6.1mmol/L 【临床意义】对于胰岛素,糖皮质激素、肾上腺素等分泌不足或过多有鉴别意义,对于糖尿病的诊断和糖尿病的治疗效果有一定意义。
2. 二氧化碳结合力【正常值】24--32mmol/L。
【临床意义】对于判断代谢性或呼吸性酸中毒、碱中毒有一定意义。
3. 尿素氮(BUN)【正常值】2.8—8.2mmol/L。
【临床意义】判定肾功能。
增高可见于各种原因的肾功能损害;肝功能严重损害时减低。
4. 肌酐【正常值】44---135μmol/L。
【临床意义】对急、慢性肾炎的诊断和预后有重要意义5. 尿酸【正常值】150--440μmol/L。
【临床意义】增高:临床多见于痛风、急性及慢性肾炎、白血病、多发性骨髓瘤等。
6. 钾【正常值】3.5--5.1mmol/L。
钠【正常值】135--147mol/L。
.氯【正常值】95--108 mol/L。
【临床意义】判定电解质及酸碱平衡情况。
7. 钙【正常值】2.1--9mol/L。
【临床意义】判定甲状旁腺机能,维生素D缺乏症,骨肿瘤,多发骨髓瘤有意义。
8. 总蛋白【正常值】60-80 g/L。
白蛋白【正常值】35--55g/L。
【临床意义】可了解体内蛋白质代谢的一般情况:对肝肾损害,多发性骨髓瘤等有一定诊断、鉴别诊断意义。
9. 血清总胆红素【正常值】5.5--19μmol/L。
血清直接胆红素;【正常值】1.7—6.8μmol/L。
【临床意义】诊断、鉴别诊断黄疸类型有重要意义。
心血管疾病、中毒时升高10. 谷丙转氨酶(ALT)【正常值】8—40U/L【临床意义】对肝胆疾病的诊断及病情变的观察有重要意义。
11. 谷草转氨酶(AST)【正常值】5--40 U/L【临床意义】急性心肌梗塞时升高,肝病及其它脏器炎症时也常增高12. .r--谷氨酰转移酶或转酞酶(r--GT)【正常值】8--53 U/L。
【临床意义】肝胆系统病变特别是肝癌时明显增高。
生物化学期末复习资料
而被迫减慢速度甚至停顿下来,使与柠檬酸循环紧密联系的呼吸链也受 影响,从而使对O2浓度最敏感的中枢神经系统表现出缺氧。在病人肝脏 中,因柠檬酸循环的停顿而使脂类代谢中产生的乙酰辅酶A无法彻底氧 化分解,只能转变为酮体。酮体中多为酸性物质,若在血液中过量积 累,会使血液pH值下降,出现酸中毒现象。若将病人膳食中的蛋白质换 成必需氨基酸相应的α-酮酸,便可得到治疗。原因:α-酮酸与血液中 积累的氨结合,生成α-氨基酸,从而缓解了氨的高浓度积累。
基作用产生的。
2、尿素循环?
主要机理:排尿素动物在肝脏中合成尿素。由2分子α-氨基酸脱下的氨 基,即2分子氨,和1分子CO2经鸟氨酸循环,生成1分子尿素,反应需3 分子ATP参与。 尿素是无毒的近中性化合物,且为水溶性,可由血液循环经肾脏随尿排 出。
1. 合成氨甲酰基磷酸: 进入尿素循环的第1分子氨,一部分来自于肝脏线粒体中谷氨酸的氧化 脱氨基。 NH3与经柠檬酸循环生成的CO2在线粒体内氨甲酰磷酸合成酶的催化下, 生成氨甲酰磷酸。每生成1分子氨甲酰磷酸,需2分子ATP供能,所以反 应不可逆。 催化此反应的是位于线粒体内的氨甲酰磷酸合成酶Ⅰ。该酶属于调节 酶,N-乙酰谷氨酸为其正调节物。 2.形成瓜氨酸: 氨甲酰磷酸极不稳定,易将氨甲酰基供给鸟氨酸,生成瓜氨酸。鸟氨酸 本在胞液中生成,经特殊内膜传递系统传递,进入线粒体内。瓜氨酸又 离开线粒体进入胞液。 3. 形成精氨琥珀酸: 第2分子氨由天冬氨酸的氨基提供。天冬氨酸在有ATP供能的条件下,以 其氨基与瓜氨酸的氨甲酰碳原子上烯醇式的羟基缩合且脱水,产生精氨 琥珀酸。 4. 形成精氨酸: 在精氨琥珀酸裂解酶作用下,精氨琥珀酸裂解生成精氨酸和延胡索酸。 以上四步反应在所有生物体内均可进行。 5.形成尿素: 排尿素动物体内含大量精氨酸酶,此酶可将尿素从精氨酸分子上水解下 来,生成鸟氨酸。 鸟氨酸可重复进入鸟氨酸循环反应2,从而形成循环。 为何缺乏尿素循环酶类无法应用蛋白质:其蛋白质代谢中产生的氨无 法转化为尿素排出,只能以氨的形式积累在体内。 为何患者的中枢神经系统及肝脏易受到毒害:氨浓度较高时,线粒体 中发生:NH3+α-酮戊二酸+NADH+H+←→谷氨酸+NAD++H2O;α-酮戊二酸 同时又是柠檬酸循环中反应(6)的底物。所以游离氨与柠檬酸循环争 夺α-酮戊二酸并占优势,使柠檬酸循环因缺乏中间产物:α-酮戊二酸
生化(1)
生物化学一、名词解释:1.生物分子:生物体和生命现象的结构基础和功能基础,是生物化学研究的基本对象。
2.运动生物化学:从分子水平上研究运动对机体化学组成的影响和物质代谢特点以及变化规律与身体健康运动机能和运动能力相互关系的一门新学科。
3.必需氨基酸:人体不能自行合成,必需从外界摄取以完成营养需要的氨基酸。
(包括:赖氨酸,蛋氨酸(甲硫氨酸),苏氨酸,亮氨酸,异亮氨酸,色氨酸,缬氨酸,苯丙氨酸。
)4.蛋白质的一级结构:蛋白质分子内氨基酸以肽键连接的排列顺序。
5.必需脂肪酸:通常把维持人体生长所需而体内不能合成的脂肪酸。
包括:亚油酸、亚麻酸、花生四稀酸。
6.酶:是生物细胞(或称活性细胞)产生的具有催化功能的物质。
7.同工酶:指催化同一种化学反应,而酶蛋白的分子结构、理化性质及生物学性质不同的一类酶。
8.乳酸脱氢酶(LDH):是催化糖代谢中丙酮酸和乳酸之间的相互转变的酶。
9.生物氧化(细胞呼吸or组织呼吸):有机物质在生物体细胞内氧化分解产生二氧化碳和水,并释放出大量能量的过程。
10.呼吸链:指在线粒体内膜上一系列递氢、递电子体按一定顺序排列,构成的一条连锁反应体系。
11.底物水平磷酸化:指在物质分解代谢过程中,代谢物脱氢后,能量在分子内部重新分布,形成高能磷酸化合物,然后将高能磷酸基团转移到ADP形成ATP的过程。
12.氧化磷酸化:在生物氧化过程中,代谢物脱下的氢经呼吸链氧化生成水时,所释放出的能量用于ADP磷酸化生成ATP。
13.高能化合物:一般将水解时释放自由能在20.9KJ(5.0Kcal)以上。
14.磷酸原供能系统:由ATP和磷酸肌酸分解反应组成的供能系统。
15.糖酵解(糖的无氧代谢):糖原和葡萄糖在无氧条件下分解生成乳酸,并合成ATP的过程。
(糖酵解的反应在细胞质内进行)16有氧代谢:糖、脂肪和蛋白质三大细胞燃料在氧充足的条件下,彻底氧化分解,生成CO2和H2O,并释放能量的过程。
17.三羧酸循环(柠檬酸循环):由于这么循环反应开始于乙酰CoA与草酰乙酸缩合生成的含有三个羧基的柠檬酸。
(完整版)生化池操作规程
生化系统运行操作规程1、生化系统的启动,开启厌氧池、缺氧池三台推流式搅拌机,开启风机给好氧池曝气,调节风管上四个阀门的开度,使泥水混合物波动平稳、均匀,开启好氧池回流泵两台(两用一备),回流比为200%。
2、调节池液位大于1.8米时开启一台提升泵(一用一备),开启辐流式沉淀池刮泥搅拌机,开启集泥池污泥回流泵一台(一用一备),好氧池控制平均溶解氧在2-4mg/L(好氧池末端溶解氧测试值往往在7 mg/L左右)。
调节池液位小于0.8米时停止提升泵。
3、每个班对现场仪表测试数据记录一次,COD、氨氮、余氯、浊度、溶解氧、好氧池污泥沉降比、PH、温度。
4、当污泥沉降比大于20%时,应开启集泥池排泥泵排泥20分钟。
5、当出水COD偏高时,a、降低生化系统负荷,即降低进水量,b、观察幅流式沉淀池上清液是否有大量悬浮污泥,若有,增大PAC 的加药量,直至大量悬浮污泥被絮凝沉淀,c、化验进水指标COD、PH、温度,和平常值进行比较,判断是否有异常污水进入系统、寻找污水来源及水质情况,若COD偏高是因为无毒物质存在,可以进入系统,但必须控制进水量,若为有毒物质,则不能进入生化系统;PH高向调节池加酸(如HCL),PH低向调节池加碱(NaOH);温度偏高可用稀释的方法降低温度。
6、出水氨氮偏高时,a、好氧池和缺氧池酸碱度不平衡,可以加酸碱进行调节;b、温度过高引起污泥失活,降低温度;c、进水氨氮突然偏高,控制系统进水量;d、好氧池和缺氧池硝化细菌和反硝化细菌所需碳原不足,可向这两个池子中适当加入白糖或葡萄糖。
7、余氯的高低由加入二氧化氯的量来调节(0.5mg/L左右)。
8、出水浊度高主要由幅流式沉淀池和过滤器处理效果不佳引起,a、幅流式沉淀池中可以适当加大PAC投加量(计量泵的冲程应由小往大调节,每次以10%的幅度为好); b、过滤器进行一次充分反洗,反洗时间延长到20分钟,PAM的投加量适当调大(每次以10%的幅度为好)。
生化免疫一体机资料
1、前言1.1总述IVD市场目前正朝着自动化、集中化检测方向在走,生化免疫一体机还是流水线是日新月异的技术更新所带来的趋势。
对于二三级医院目前进口四大家族依然占据着大部分的市场份额,不管是生化免疫单机或者生化免疫组合分析系统还是生化免疫流水线,罗、雅、贝、西的产品依然是医院检验科主任和院领导优先选择的对象,这也是医院根据院内日常检测需求和对产品性能以及稳定性等技术要求选择适合自己的产品。
虽然国产产品在不断追赶,不少国内上市巨头先后推出自己的生化免疫分析系统,甚至流水线。
1.2四个概念生化分析是由全自动生化分析仪、生化分析试剂、生化分析校准质控及其它耗材组成的检测系统,通过生化检查来辅助临床医生判断人体相关疾病的状态。
生化分析仪单机检测系统,目前使用广泛的还是开放型的,如日立、贝克曼、东芝为代表的开放为主的进口厂家,国产厂家如迈瑞、迪瑞开放机型也很不错。
化学发光分析是由全自动化学发光仪、化学发光分析试剂、化学发光分析校准质控及其它耗材组成的检测系统,通过化学发光方法学对人体各种标志物进行定量分析和检测,协助临床医院对病人的疾病进行诊断。
目前化学发光主要还是以封闭为主,每个厂家都有自己的配套仪器系统和试剂,如罗氏(Roche)、雅培、贝克曼、西门子为代表的进口厂家,以及迈瑞、安图、新产业为代表的国产企业。
生化免疫级联又叫全自动生化免疫分析系统或者说生化免疫一体机,具有高自动化程度以及快速准确的检测能力,主要包括控制电脑、数据服务器、样品处理系统、生化模块、发光模块以及连接轨道组成。
代表厂家如罗氏(Roche)、雅培、贝克曼、西门子、迈瑞、新产业、安图等。
实验室自动化流水线系统是将不同分析仪器通过硬件和信息网络相关设备进行连接整合,通过标本条码化、检验分析模块化、数据管理网络化,实现了从标本上机、离心、分类、去盖、检测、复查等整个检验历程的自动化。
代表厂家如:四大家族、迈瑞等。
国际上,流水线的学术全名叫做LAS,即Lab Automation System,它可以分为两类:TLA,即全实验室自动化系统(英文全称:Total laboratory automation),而单独的前处理系统称为TTA(英文全称:Task Targeted Automation),任何具有“离心、开盖、分类、分杯”四大主要前处理功能中两个以上的系统,都可以称之为TTA。
生化系统操作规程
生化系统操作规程安全操作规程1.进入生化区的人员禁止抽烟,携带火种,易燃易爆物品。
严禁无证作业。
2.外来人员一概严禁进入生产区,如有特殊任务,经公司有关领导签字同意后,方可入内。
3.厌氧罐顶部的水封每班检查一次,当水封水柱超过20mm时,要及时排掉水柱内的余水。
4.生化去内的盐酸罐,液碱罐,次钠罐和输送管道每班巡检3次以上,发觉泄漏要及时汇报处置。
5.盐酸,液碱,次钠在投加上前,必然要按要求佩带劳保用品。
6.若发觉盐酸,液碱,次钠泄漏,要迅速切断泄漏源,同时及时汇报处置。
不小心溅到皮肤上上或眼睛里,要迅用大量的水清洗,然后就医。
7.厌氧发酵罐检修时,要先放空消化液,然后清洗通风,进入罐内必需戴防毒面罩,系安全带,保险绳一端固定在罐外,安排两人以上监护,每次进罐作业时刻不得超过一小时。
8.发生中毒,应当即将中毒者移至新鲜空气流通处,并当即通知医护人员救护处置。
9.在生化区严格执行下罐,下池作业制度,按有关规定填写各类作业票证,通过主管安全领导签字后方可进入作业,严禁无票作业,避免安全事故的发生。
10.对全车间人员进行必要的安全知识培训,令人人知道盐酸,次氯酸钠,液碱的性质特征,预防常识和中毒接触后的抢救办法等。
11.生化区所有污水池栏杆,发酵罐栏杆必需安全牢靠,按期进行检查,维修,防腐。
12.按期对生化区的大型设备保养,检修;对所有运行设备增强巡检,避免安全事故的发生。
13.对所有设备进行检修之前,必需第一断开电源,同时对所属部位挂警示牌;严禁对运转设备进行检修,避免人身事故的发生。
14.车间每礼拜要对所有运转设备进行一次大检查,对发觉存在安全隐患的部位,限期及时整改。
15.雷雨天气,严禁上罐作业。
16.车间要对员工进行每一个月一次的安全培训。
工艺操作规程工艺流程总述三聚氯氰车间生产所产生的解析釜废水,第一通过预处置工段,预处置后的废水输送到应急池,把PH调到7-8,然后打入零价铁脱氯池进行氧化还原反映,使部份难降解环状和长链有机物分解生成易生物降解的小分子有机物而提高可生化性。
生化系统工艺概述总结(热门3篇)
生化系统工艺概述总结(热门3篇)生化系统工艺概述总结第1篇厌氧反应器:除磷菌在这里完成释放磷和摄取有机物。
缺氧反应器:本段主要功能是脱氮,硝态氮是通过内循环由好氧池送来的,循环的混合液较大,一般为2倍的进水量。
好氧反应器:混合液由缺氧反应器进入好氧反应器—曝气池,这一反应器是多功能的,去除BOD,硝化和吸收磷等反应都在这里进行。
沉淀池:进行泥水分离,上清液作为处理水排放,沉淀污泥的一部分回流厌氧池,另一部分作为剩余污泥排放。
A2/O优缺点:优点:流程简单,总停留时间较短;厌氧(缺氧)好氧交替运行,不宜丝状菌增殖繁衍,污泥膨胀可能性极小;无须投药和外加碳源,运行费用低;缺点:沉淀池污泥停留时间不宜太短;脱氮除磷效果不是很好。
生化系统工艺概述总结第2篇污水、回流污泥同时进入系统之首的缺氧池(A),与此同时,后续反应器内已进行充分反应的消化液的一部分也回流至缺氧池(称消化液回流或内循环)。
缺氧池内的反硝化细菌以污水中的有机物为电子供体,以回流液中的硝酸盐(或亚硝酸盐)为电子手提进行“无氧呼吸”,将回流液中硝态氮还原成氮气释放出来,完成反硝化过程;之后,混合液进入好氧池,硝化细菌吧污水中的氨氮氧化成硝酸盐氮,再向缺氧池回流,为脱氮做好必要的准备。
缺氧池好氧池微生物互补相混,各自始终处于最佳生态环境中。
优点:流程简单,无须外加碳源,故基建费用及运行费用较低。
缺点:出水中含一定浓度的硝酸盐,在沉淀池中有可能发生反硝化反应,造成污泥上浮,影响出水水质。
污水与含磷回流污泥(含聚磷菌)同步进入厌氧池,聚磷菌在厌氧的不利条件下,将菌体内积累的磷分解、释放,并摄取有机物。
然后,污水混合液进入曝气池,在好氧条件下,聚磷菌可过量吸磷,同时污水中大部分有机物也在该池内得到氧化降解。
BOD5的去除率大致与一般的活性污泥系统相同,磷的去除率较高。
优点:工艺流程简单,即不需要投药,也无需考虑内循环,故基建费用及运行费用较低,而且由于无内循环的影响,厌氧池能够保持良好的厌氧状态。
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orp值(氧化还原电位)
orp值(氧化还原电位)是水质中一个重要指标,它虽然不能独立反应水质 的好坏,但是能够综合其他水质指标来反应水族系统中的生态环境. 什么是氧化还原电位呢?在水中,每一种物质都有其独自的氧化还原特性.简单 的,我们可以理解为:在微观上,每一种不同的物质都有一定的氧化-还原能力, 这些氧化还原性不同的物质能够相互影响,最终构成了一定的宏观氧化还原性. 所谓的氧化还原电位就是用来反应水溶液中所有物质反应出来的宏观氧化-还 原性.氧化还原电位越高,氧化性越强,电位越低,氧化性越弱.电位为正表示溶液 显示出一定的氧化性,为负则说明溶液显示出还原性. 我们的过滤系统,除去反硝化,实际都是一种氧化性的生化过滤装置.对于有机 物来说,微生物通过氧化作用断开较长的碳链(或者打开各种碳环),再经过复 杂的生化过程最终将各种不同形式的有机碳氧化为二氧化碳;同时,这些氧化 作用还将氮、磷、硫等物质从相应的碳键上断开,形成相应的无机物.对于无机 物来说,微生物通过氧化作用将低价态的无机物质氧化为高价态物质.这就是氧 化性生化过滤的实质(这里我们只关心那些被微生物氧化分解的物质,而不关 心那些被微生物吸收、同化的物质).可以看到,在生化过滤的同时,水中物质 不断被氧化.生化氧化的过程伴随着氧化产物的不断生成,于是在宏观上来看, 氧化还原电位是不断被提高的.因此,从这个角度上看,氧化还原电位越高,显示 出水中的污染物质被过滤得越彻底.
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f、进水负荷低时出现的微生物主要有:游仆虫、狭甲虫等生物。判断为有机 物少,应减小曝气量。溶解氧不足时出现的微生物主要有;扭头虫、丝壮菌 等,此时污泥发黑并放出腐臭味,应增大曝气量。曝气过量时出现的微生物 主要有:肉足类及轮虫类,包括阿米巴虫,高负荷和毒物流入时出现的微生 物主要有;楯纤虫和钟虫的锐减是负荷过高和毒物流入的征兆,大多数微生 物灭绝时活性污泥已被破坏,必须进行恢复。 g、钟虫不活跃或呆滞,往往是曝气池供气不足。当发现没有钟虫,却有大量 的游动纤毛虫如个种数量较多的草履虫、漫游虫、豆型虫、波豆虫等,而细 菌则以游离细菌为主,此时表明水中的有机物还很多,处理效果很差。如果 原水水质良好,突然出现固定纤 毛虫减少,游泳纤毛虫增加的现象,预示水 质要变差,逐渐出现游动纤毛虫。 h、镜检中发现积硫较多的丝硫细菌,游动细菌时,往往是曝气时间不足,空 气量不够,流量过大,或水温较低,处理效果较差。 i、在大量钟虫存在的情况下盾纤虫数量多而且越来越活跃,这说明曝气池工 作不利。要注意,可能污泥会变得松散,如果钟虫量递减,楯纤虫量递增, 则潜伏着污泥膨胀的可能。当发现累枝虫成堆出现,并不活跃,肉眼能见污 泥中有小白点,同时发现贝氏硫 菌和丝硫菌积硫点十分明显,则表明溶解 氧低,一般在0.5mg/L左右。 j、如果发现单个钟虫活跃,其体内的食物泡都能清晰地观察到时,说明污水 处理的程度高,溶解氧充足。二沉池的出水中有许多水蚤,其体内的血红素 低,说明溶解氧高,水蚤的颜色很红时,则说明出水几乎无溶解氧。
现场手动停止(不放空)
• a、关闭1#厌氧池进水闸门WS0401。 • b、确认1#厌氧池水下搅拌器相应的现场控制柜 旋钮开关在“近控”位置,按下“红色(停止)” 按钮停止设备。 • c、确认1#氧化沟水下推进器相应的现场控制柜旋 钮开关在“手动”位置,按下“红色(停止)” 按钮停止设备。 • d、在配电室转碟控制柜内逐一按下软启动器“停 止”键,停止设备。
• 设备包括:搅拌器4台、启闭机4台; A型曝气转 碟8台、B型曝气转碟4台、潜水推进器12个、出 水电动闸门2台、溶解氧测定仪3台。
• 外、中、内沟道根据需要开启转碟数量,使活性 污泥处于悬浮状态,并形成水流方向。1#沟外沟、 内沟各设一台,2#沟内沟一台(可以显示外沟与 内沟溶解氧);根据测定值调节转碟投运台数, 从而使其运行在最佳状态。
运行人员需掌握的参数 运行人员及时掌握氧化沟的PH、DO、 MLSS、MLVSS、SV、SVI、水温、回流 比、回流污泥浓度等工艺控制指标,观察 活性污泥颜色、状态、气味及上清液透明 度等,并应观测氧化沟活性污泥的生物相, 及时调整运行工况。
运行参数正常范围
• 1、PH值出水水质标准6-9。 • 2、DO:外沟0-0.5mg/L,中沟1-1.5mg/L,内沟2-2.5mg/L。 • 3、MLSS:夏季控制在4500mg/l左右; 冬季控制在5000mg/l6000mg/l。 4、MLVSS:正常控制在2000mg/l左右。 • 5、SV30:正常控制在15%-30%。 • 6、SVI:正常控制在50-150ml/g,100ml/g左右为综合效果最好。 • 7、水温:不低于8℃,运行温度以15℃以上为好。 • 8、回流比: 100% • 9、外回流污泥浓度:不得低于氧化沟污泥浓度。 • 10、ORP:控制在+10- -150mv左右为宜。 • 11、活性污泥正常颜色为茶褐色,气味为泥土香味,上清液清澈透明。 • 12、生物相(几种生物相对活性污泥的指示情况)
厌氧池参数
奥贝尔氧化沟生化池设计参数
奥贝尔氧化沟系统 运行要求
厌氧池运行要求
• 1、搅拌器应连续运转,使污泥处于悬浮状 态,并形成水流方向。 • 2、厌氧池应通过厌氧池进水闸门的调节均 匀配水,合理分配进水。 • 3、 DO:厌氧区宜小于0.2mg/L。 • 4、回流污泥浓度:不得低于生化池污泥浓 度,回流控制在100%。 • 5、厌氧池搅拌机设备在启动后不得随意关 停(特殊情况除外)。
奥贝尔氧化沟系统 操作规程
启动条件
• • • • • • • • • 1、接通电源。 2、进水管线阀门 WS0401处于开启状态。 3、水路设备、管道正常。 4、泥路设备、管道正常。 5、厌氧池、生化池底无杂物。 6、所有闸门启闭灵活。 7、泄空闸门WS0405在关闭状态。 8、各紧固件是否松动。 9、检查电缆固定可靠。
设备运行期间定期巡检项目及维护
• 1、每月1日启闭一次厌氧池进水闸门,检 查其灵活性。 • 2、每年6月给厌氧池进水闸门加注一次润 滑油(检修人员)。 • 3、每年给氧化沟上的曝气转碟设备加注一 次润滑油(检修人员)。
奥贝尔氧化沟系统 异常处理
厌氧区溶解氧长时间高于0.2mg/l,将会影响除 磷效果,运行人员应检查:
• 奥贝尔氧化沟作用:生化系统(奥贝尔氧化沟) 是由三个相对独立的圆形沟道组成,污水首先进 入最外层沟道,依次进入中间沟道和内沟道,最 后由中心岛流出进入沉淀池。外沟道约占总氧化 沟容积的51.76%,中间沟道约占30.08%,内沟 道约占18.16%。运行时外、中、内沟道溶解氧分 别为0、1、2mg/L左右,形成梯度分布。外沟道 处于低溶解氧状态,大部分有机物都在外沟道去 除,且外沟道曝气后形成的大区域缺氧环境,可 以较高程度实现硝化反硝化反应,具有较高的脱 氮效率。内沟道维持较高的溶解氧,主要是进行 磷的去除
启停操作(以1#生化系统为例)
• 1、现场手动启动 • a、关闭超越闸门WS0403,开启1#厌氧池进水闸门WS0401,开度 根据进水大小调节,(具体操作见同“粗格栅进出口闸门操作”)。 • b、1#厌氧池液位上涨至水下搅拌器叶轮顶1m以上,在相应的现场控 制柜内将旋钮开关旋至“近控”位置,按下“绿色(启动)”按钮启 动设备。 • c、混合液进入1#氧化沟且淹没推进器1m以上,在相应的现场控制柜 内将旋钮开关旋至“手动”位置,按下“绿色(启动)”按钮启动设 备。 • d、混合液进入氧化沟且淹没曝气转碟碟片,调节中心岛出水电动堰 门,使淹没导流板。在配电室转碟控制柜内逐一按下软启动器“启动” 键,启动设备。 • e、调节中心岛出水电动闸门WS0501,混合液进入沉淀池。 • f、待沉淀池液位达到出水堰时,开启真空泵,回流污泥进入污泥回流 泵池,待回流污泥泵池液位达到第一个爬梯,启动回流污泥泵,进行 污泥回流(具体操作见《沉淀池操作》和《污泥回流泵操作》)。
概述 :
生化系统包括奥贝尔氧化沟系统、沉 淀池系统、回流污泥泵池系统、污泥浓缩 脱水系统四部分,通过生物处理方法并以 污泥系统辅助,使污水中的有机污染物得 到有效去除。
奥贝尔氧化沟系统
• 厌氧池作用:沉砂池出水和来自污泥回流 泵池的回流污泥先进入厌氧池,在厌氧状 态下可抑制丝状菌的繁殖,避免污泥膨胀, 同时根据厌氧释放、好氧吸收的除磷机理, 在氧化沟前设置厌氧段用以增强除磷效果。
现场手动停止(放空)
• a、关闭1#厌氧池进水闸门WS0401。 • b、在配电室转碟控制柜内逐一按下软启动器“停 止”键,停止设备。 • c、开启1#生化池厌氧区泄空阀门WS0405、氧化 沟放空阀门WS0503。(根据进水泵集水池液位 控制情况,确定阀门的开度)。 • d、观察水下设备叶轮露头,确认1#生化池水下 设备现场控制柜内旋钮开关在“手动”位置,逐 一按下“停止”按钮停止设备。
判断高净化效率的现象、出水污染物浓度较高的现象、曝 气量不足的现象、进水有毒的现象、污泥解体的现象 :
• • • • • a、活性污泥良好时出现的微生物主要有:钟虫类、楯纤虫、盖纤虫、累枝虫、 聚缩虫、内管虫、独缩虫等吸附性原生动物。如果此类微生物占总数的80% 以上,个体在1000个/mL以上的话,应该判断为具有高净化效率的活性污泥。 b、活性污泥处于恶劣状况时出现的微生物主要:波豆虫、豆型虫、草履虫、 弹跳虫、屋滴虫(大多数为游泳型),可以判断为絮凝体细碎。严重恶化时 原生动物和后生动物消失。 c、在活性污泥分散解体时出现微生物:辐射变形虫、多核变形虫、扇形变形 虫等肉足类。可判断为絮体变小出水混浊,SS升高,而这类微生物急增时必 须调整工艺状态,减少回流污泥量和通气量,则可以印制污泥解体。 d、在活性污泥出现恢复时出现的微生物主要有:漫游虫、徐叶虫、徐管虫、 尖毛等(全毛类)。 e、在活性污泥膨胀时出现的微生物主要有:浮游球衣藻和霉菌。丝壮菌是造 成污泥膨胀的诱导生物,丝壮菌大量增殖是,则吸附型的原生动物急剧减少, 污泥性能恶化,形成所谓的漂泥现象。一旦出现丝壮菌增殖的趋势,4-7天后 SVI急剧上升甚至会超过200。