微生物反应动力学与微生物反应器解析.ppt
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1、,第八章微生物反应动力学与反应器解析,一、微生物生长速率(一)微生物的生长速率的定义,td:倍增时间(doubling time),第一节 微生物反应动力学,微生物的Logistic增长曲线,dX/dt=a(Xm-X)X,第一节 微生物反应动力学,(二)微生物生长速率与基质浓度的关系,S:生长限制性基质的浓度(mg/L)max:最大比生长速率(1/h)Ks:饱和系数(mg/L)。Ks与max/2时的S值相等,Monod(莫诺特)方程,第一节 微生物反应动力学,Monod方程与麦氏(Michaelis-Menten)方程的区别,Michaelis-Menten方程中的Ks有明确的物理意义(与基质
2、和酶的亲和力有关),而Monod方程中的Ks仅是一个试验值。Michaelis-Menten方程有理论推导基础,而Monod方程是纯经验公式,没有明确的理论依据。,第一节 微生物反应动力学,富营养细胞(Eutroph)与贫营养细胞(Oligotroph)的比较,富营养细胞:Ks值较大,在低基质浓度时的生长速率低。,贫营养细胞:Ks值较小,在低基质浓度时的亦能快速生长。,即能使基质消耗到很低的水平。,环境治理中哪种微生物比较理想?,第一节 微生物反应动力学,由Monod方程可知,S0,则0实际上,S Smin时,0(观察不到微生物的生长),维持代谢(maintenance metabolism)
3、自呼吸/内源呼吸(endogenous metabolism)现象,该现象由维持代谢或自呼吸/内源呼吸引起,第一节 微生物反应动力学,两种生长限制性基质共存时的生长速率方程,当两种基质S1和S2均为限制性基质时,微生物的比增长速率可表示为:,(15.3.5),第一节 微生物反应动力学,(三)抑制性物质共存时的生长速率方程1.基质抑制,常见的抑制性基质:苯酚、氨、醇类,第一节 微生物反应动力学,Kp:代谢产物抑制系数(mg/L),2.代谢产物抑制,(15.3.8),该关系式也适合于其它共存物质(非基质),第一节 微生物反应动力学,(一)分散体系的基质消耗速率1.基质消耗速率的表达式,基质消耗速率
4、(volumetric substrate consumption rate),(15.3.12),第一节 微生物反应动力学,当可以用Monod方程表达时,(15.3.14)可改写为:式中max为最大比基质消耗速率。,(15.3.15),第一节 微生物反应动力学,2.考虑维持代谢的基质消耗速率表达式,基质消耗速率=用于微生物生长的消耗速率 用于维持细胞活性的消耗速率,(15.3.16),(15.3.17),第一节 微生物反应动力学,(15.3.19),第一节 微生物反应动力学,(三)生物膜的基质消耗速率1微生物膜的物料衡算与基本方程,微生物膜:附着生长在固体表面上的微生物的聚集体。,可视为固体
5、催化剂,第一节 微生物反应动力学,基质S在厚度为dz,面积为dxdy的微小单元内的物料衡算(微生物膜表面光滑、内部均匀),扩散进入量:,扩散出的量:,反应消耗量:,第一节 微生物反应动力学,在稳态状态下:扩散进入量扩散出的量反应消耗量,第一节 微生物反应动力学,2微生物膜内的基质浓度分布,微生物膜内的基质消耗反应为一级反应时,掌握膜内各处的浓度对评价生物特性,指导操作有重要意义,第一节 微生物反应动力学,球形催化剂的西勒数,(15.3.39),修正西勒数,第一节 微生物反应动力学,三、微生物生长速率与基质消耗速率的关系,在环境工程中,常常需要根据污染物的生物降解速率预测微生物的生长量,(15.
6、3.16),(15.3.60),第一节 微生物反应动力学,在污水生物处理中Yx/s*:污泥真实转化率或污泥真实产率 b:微生物的自身氧化率(衰减系数)污水的活性污泥法处理系统的b值为0.003-0.008 1/h,(15.3.61),第一节 微生物反应动力学,四、代谢产物的生成速率,代谢产物的生成速率(两种生成速率之和),根据生成途径分类细胞生长偶联产物(growth associated products):与细胞生长有关的产物,生成速率正比于细胞生长速率非生长偶联产物(nongrowth associated products):与细胞生长无关的产物,其生成速率正比于细胞浓度,第一节 微生
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