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污泥电导率采用便携式电导率仪测定,阴极液与污泥pH值采用电极法测定,含水率采用重量法测定。将试验污泥在离心机中以3000r/min进行泥水分离20min,分离后的污泥用冷冻干燥机冻干,然后在烘箱(105T)中烘4~6h,研钵研磨后过100目筛,用、和按照3:2:2组成的混合酸在石墨消解仪中消解,直到消解液中无固体残留、清澈透明为止,用火焰原子吸收法测定消解液中Zn、Cu、Cr和Ni含量。污泥中重金属形态的提取采用TessierA五步连续法,用火焰原子吸收法测定含量。
1反应时间对重金属去除效果的影响
设定试验电压为30V,污泥采用酸化,一次酸化原始污泥600mL,酸化2h,酸化pH值为2.0。预酸化完成后,取300mL酸化污泥检测重金属含量,剩余300mL酸化污泥进入反应器。
向污泥中加入,用玻璃棒搅拌均匀,10min后污泥上浮,将酸化好的污泥转入污泥室通电,反应1h左右可看到大量污泥开始上浮,可能是因为电极产生气体引起的气浮,另外污泥受电场电化学反应的影响发生变性也是原因之一。试验开始后,阴、阳极板上均可看到有大量气泡产生,这是因为污泥中加入的大量H+增大了反应电流,阴、阳极上发生的氧化还原反应剧烈。随着反应的进行,H+和NO;不断在电场作用离出污泥室,污泥电导率下降,电流也随之降低,阴、阳极板上产生气泡的速率也逐渐减小。阳极室一直处于澄清状态,阴极室有黄色絮状物产生,反应30h时阴极室底部有大量黄色絮状物。
HMP
HMP 途径是从 -6- 磷酸开始的, HMP 途径的一个循环的终结果是一分子 -6- 磷酸转变成一分子甘油醛 -3- 磷酸,三分子 CO2 和六分子 NADPH 。一般认为 HMP 途径合成不是产能途径,而是为生物合成提供大量的还原力( NADPH )和中间代谢产物。
如核酮糖 -5- 磷酸是合成,某些辅酶及组酸的原料。另外 HMP 途径中产生的核酮糖 -5- 磷酸,还可以转化为核酮糖 -1 , 5- 二磷酸,在羧化酶作用下固定 CO2 ,对于光能自养菌、化通自养菌具有重要意义。
虽然这条途径中产生的 NADPH 可经呼吸链氧化产能, 1 摩尔经 HMP 途径终可得到 35 摩尔 ATP ,但这不是代谢中的主要方式。因此,不能把 HMP 途径看作是产生 ATP 的有效机制。大多数好氧和兼性厌氧微生物中都有 HMP 途径,而且在同一微生物中往往同时存在 EMP 和 HMP 途径,单独具有 EMP 和 HMP 途径的微生物较少见。
磷酸解酮酶途径是明串珠菌在进行异型乳酸发酵过程中分解已糖和戊糖的途径。该途径的特征性酶是磷酸解酮酶,根据解酮酶的不同,把具有磷酸戊糖解酮酶的称为 PK 途径,把具有磷酸已糖解酮酶的称为 HK 途径。
在糖酵解过程中生成的酸可被进一步代谢。在无氧条件下,不同的微生物分解酸后会积累不同的代谢产物。目前发现多种微生物可以发酵产生乙醇,能进行乙醇发酵的微生物包括酵母菌、根霉、曲霉和某些细菌。
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