8 (905) 200-03-37 Владивосток
с 09:00 до 19:00
CHN - 1.14 руб. Сайт - 21.13 руб.

Аэробная микробиология и очистка сточных вод второе издание экологическое и экологическое и экологическое применение и технология Технология Обработка

Цена: 1 412руб.    (¥66.8)
Артикул: 570712121556

Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.

Этот товар на Таобао Описание товара
Продавец:化学工业出版社旗舰店
Рейтинг:
Всего отзывов:0
Положительных:0
Добавить в корзину
Другие товары этого продавца
¥48.41 023руб.
¥39.6837руб.
¥103.22 181руб.
¥681 437руб.

Название продукта:

Аэробная микробиология и очистка сточных вод (второе издание) 

Название книги по маркетингу:

Технология экологического микроорганизма и очистки сточных вод 

Автор:

Ma Xiping, Xu Chengbin, Fu Baorong и т. Д. 

Цены:

86.00 

ISBN:

978-7-122-28261-3 

Ключевые слова:

Экологический микроорганизм; 

масса:

579 граммов 

Издательство:

Химическая промышленность пресса

формат:

16 

Фрагментация:

квартира 

Время публикации:

Февраль 2017 года 

Издание:

2 

Номер страницы:

315 

Время печати:

1 

Аэробная биологическая обработка -это технология очистки сточных вод. экономическая ценность.
За последние 20 лет, после концентрированного исследования ученых в различных странах, технология анаэробной биологической обработки сточных вод быстро развивалась и добилась значительных успехов в базовых исследованиях, таких как анаэробная микробиология и биохимия.В то же время была успешно разработана ряд тепловой биологической обработки сточных вод.
«Аэробная микробиология и очистка сточных вод» (второе издание) - это обратная связь редактора и модификация читателей после того, как редактор в сочетании с результатами научных исследований и опытом преподавания в последние годы рекомендуется его пересмотреть.Эта книга основана на обсуждении теоретической теории и практики анаэробной технологии микробного лечения, сосредоточенной на технологии анаэробной микробной лечения и примеров применения, лабораторном методе и новой технологии молекулярной биологии, которые изучают анаэробные микроорганизмы в применении анаэробных микроорганизмов.Книга разделена на 11 глав, а энергетический метаболизм, биохимический механизм, анаэробную динамику реакции биологической обработки, контроль анаэробного и пищеварительного процесса, фактор контроля, анаэробный процесс биологической лечения, метод проектирования, метод проектирования, метод проектирования метода проектирования, метод проектирования, метод проектирования, метод проектирования, метод проектирования, метод проектирования, метод проектирования, метод проектирования, метод проектирования, метод проектирования, метод проектирования, метод проектирования, метод проектирования, метод проектирования, метод проектирования, метод проектирования, метод проектирования метод проектирования, метод проектирования, метод проектирования, метод проектирования, экземпляры применения и экспериментальные технологии были всесторонне обсуждены и представлены.
«Аэробная микробиология и очистка сточных вод» (второе издание) для технического и технического персонала, научных исследователей и менеджеров в области очистки сточных вод, анаэробной биологической инженерии и других областей, а также для экологической инженерии, муниципальной инженерии, биологической инженерии, биологической инженерии и Связанные профессиональные учителя и студенты относятся к

Вся книга разделена на 11 глав, от биохимических принципов анаэробной микробиологии и анаэробной биологической обработки сточных вод. Процесс реакции биологического лечения и процесс реакции биологического обращения с отвращением, и процесс реакции, а также процесс биологического лечения. Анаэробный реактор и процесс очистки сточных вод, эксплуатацию и контроль процесса анаэробной биологической обработки, сброс анаэробной биодеградации органического соединения, применение тепловой обработки анти -воды и методы исследования и анализа сточных вод Термическая биологическая обработка.
Эта книга объединяет результаты исследований и инженерные примеры различных анаэробных процессов сточных вод в домашних условиях и за рубежом.

MA XIPING: профессор Школы окружающей среды Университета Ляонинг, в основном занимаясь преподаванием и исследованиями в области микробной инженерии по контролю за загрязнением.Расположенный и участвовал в 12 темах научных исследований; Первый приз экологических академических достижений в провинции Ляонинг в 2006 и 2007 годах;

Глава 1 Заменитель 1 
1.1 Обзор исследований антианти -микробиологии 1 
1.1.1 Обзор исследования внутренней анаэробной микробиологии 1 
1.1.2 Обзор исследований иностранной анаэробной микробиологии 2 
1.2 Технология аэробной биологической обработки 3 
1.2.1. Появление и развитие анаэробного биологического лечения 3 
1.2.2 Основной принцип анаэробного биологического лечения 3 
1.2.3 Особенности аэробной биитанической обработки 5 
1.3 Процесс аэробной биологической обработки 6 
1.4 Технология удаления азота сточных вод и технология удаления фосфора 6 
1.4.1 Биологический азот 7 
1.4.2 Bio -Phosphorus 8 
Глава 2 аэробная микробиология 10 
2.1 Роль анаэробного микроорганизма в биохимическом цикле 10 
2.1.1 аэробный микроорганизм в природной среде 10 
2.1.2 Роль анаэробных микроорганизмов в загрязняющих веществах (элементы) Биохимическая трансформация биохимической химии Земли 11 11 
2.2 Не продуцируют метановые бактерии и ее роль 11 
2.2.1 Ферментированные бактерии 11 
2.2.2. Бактериальные бактерии, обработанные водородом, 13 
2.2.3 Some -продукты бактериальные бактерии 14 
2.3 Бактерии Symnomae и ее эффект 16 
2.3.1 Классификация и форма метановых бактерий 16 
2.3.2 Физиология метановых бактерий 18 
2.3.3 Энергетический метаболизм метановых бактерий 20 
2.4 Взаимодействие между продуцирующими метановыми бактериями и не -продуктыми метановыми бактериями 20 
2.4.1 Не продуцируйте метановые бактерии, чтобы обеспечить рост и потребление метановых бактерий для метановых бактерий 21 
2.4.2 Не продуцируют метановые бактерии создали подходящее окисление и восстановить потенциальное состояние для метановых бактерий 21 
2.4.3 Не продуцируют метановые бактерии. 
2.4.4 Метастические бактерии являются биохимическими реакциями не -продуктов метановых бактерий. 
2.4.5. Метастические бактерии и не -продукты метановых бактерий совместно поддерживают соответствующее значение pH в окружающей среде 21 
2,5 Сульфат, возвращающиеся бактерии 22 
2.5.1SRB. Жизненная среда и условия 22 
2.5.2 Классификация и биологические характеристики сульфата сульфата возвращали бактерии 22 
2.5.3 Метаболический механизм сульфата вернул бактерии 23 
2.5.4srb положением и ролью в системе циркуляции серы 24 
2.5.5. Затронув эффект эффекта восстановления сульфата 24 
2.6 Анаэробная активность осадка 25 
2.6.1 Анаэробные черты активного осадка 25 
2.6.2 Основные особенности анаэробных частиц ила 25 
2.6.3 Структура анаэробных гранул 26 
2.6.4 Процесс грануляризации 27 
2.7 Анаэробная биопленка 28 
2.7.1 Образование анаэробной биопленки и ее роль 28 
2.7.2 Особенности анаэробной биопленки 28 
Глава 3 Принципы биохимических принципов аэробной биохимической обработки сточных вод 30 
3.1 Особенности анаэробной технологии биологической обработки сточных вод 30 30 
3.1.1 Разработка технологии биологической обработки сточных вод. 
3.1.2 Преимущества анаэробной технологии биологического лечения 31 
3.1.3 Недостатки анаэробной технологии биологического лечения 34 
3.2 Биохимический механизм анаэробного процесса лечения 34 
3.2.1 Деградация Anailer сложной матрицы в сточных водах 35 
3.2.2 Анаэробный микроорганизм 35 
3.2.3 Стадия реакции гидролиза 37 
3.2.4 Стадия реакции подкисления ферментизации 38 
3.2.5 Фазиционная стадия уксусной кислоты 40 
3.2.6 Фаза 41 реакции метана 41 
3.2.7 В анаэробных условиях дегидратация азота и восстановление сульфата 44 
3.3 Энергетический метаболизм анаэробного процесса 46 
3.3.1 Принцип динамики 46 
3.3.2 Стандартное состояние и условия окружающей среды 50 
3.3.3 Влияние деления водорода на свободу трансформации 50 
3.3.4 Потенциал снижения окисления 50 
Глава 4 Факторы окружающей среды, влияющие на анаэробное биологическое лечение 52 
4.1 Баланс кислотной базы и контроль значения pH анаэробной биологической обработки 52 
4.1.1 Значение рН анаэробных микроорганизмов 52 
4.1.2 Система амортизации для анаэробного биологического лечения 53 
4.1.3 Баланс кислотной базы в анаэробной биологической системе лечения 54 
4.1.4 Alkali 55 в анаэробной системе биологического лечения 
4.2 Влияние температуры на анаэробную биологическую обработку 56 
4.2.1 Влияние температуры на анаэробные микроорганизмы 56 
4.2.2 Влияние температуры на динамические параметры в процессе анаэробной реакции 59 
4.2.3 Влияние температурных мутаций на анаэробное пищеварение 59 
4.2.4 Выбор и контроль температуры анаэробной и пищеварительной реакции 61 
4.3 Пищевые вещества во время анаэробного и пищеварения 61 
4.3.1 Обзор 61 
4.3.2 Потребность в углероде, азоте, фосфоре и серре анаэробных микроорганизмов 62 
4.4 Влияние следовых элементов на анаэробное биологическое лечение 64 
4.4.1 Trace Metal Element 64 
4.4.2 Витамин 66 
4.5 Ингибирующие вещества в процессе анаэробного и пищеварения 66 
4.5.1 Неорганическое ингибирующее вещество 66 
4.5.2 Органическое ингибирующее вещество 67 
4.6 Взаимосвязь между неразработивными метановыми бактериями и метановой микробией 68 
4.6.1 Матрица роста и метана при производстве метана бактерий не производит метана 
4.6.2 Не продуцируют метановые бактерии для создания метановых бактерий. 
4.6.3 Не продуцируют метановые бактерии для получения токсичных веществ 69 
4.6.4 Микробактерные бактерии -это биохимическая реакция не -продукта Maculinius. 
4.6.5 Не продуцируют метановые бактерии и алканские бактерии в процессе анаэробного и пищеварения. 
Глава 5 Свойства сточных вод аэробной биосольвии 71 
5.1 Параметры углерода и азота сточных вод 71 
5.1.1 Параметры углерода 71 
5.1.2 Параметры азота 72 
5.2 аэробные организмы сточных вод могут разлагать 73 
5.2.1. 
5.2.2 Факторы, влияющие на производительность органической биодеградации 73 
5.2.3 Классификация и источник сложной деградации органических загрязняющих веществ 75 
5.2.4 Органическая биоразлагаемость в общих объектах в сточных водах 77 
5.3 Общие токсичные вещества в сточных водах 80 
5.3.1 Обзор 80 
5.3.2 неорганическое токсичное вещество 81 
5.3.3 Органическое токсичное вещество 84 
5.3.4 Адаптация и одомашнивание токсичных веществ анаэробных микроорганизмов 86 
Глава 6 Анаэробная биотерапевтическая реакция реакция реакция Царство 88 
6.1 Анаэробная инфекция 88 
6.1.1 Принципы анаэробного процесса контакта 88 
6.1.2 Особенности анаэробного контактного процесса 89 
6.1.3 Применение анаэробного контактного процесса 89 
6.2 Процесс фильтра с оксидами антид (AF) 90 
6.2.1 Принципы и характеристики 90 
6.2.2AF Работа и влиятельные факторы 91 
6.2.3af Приложение 93 
6.3 аэробная биологическая логистика Столичная ремесла (AFB) 94 
6.3.1. Характеристики процесса анаэробной биологической логистической слоя 94 
6.3.2 Характеристики и функции частиц носителя биологического логистики кислорода 95 
6.3.3 Применение анаэробного биологического логистического слоя при очистке сточных вод 95 
6.4 Анаэробная складная пластина реактор (ABR) 96 
6.4.1abr Принцип работы 96 
6.4.2ABR Особенности 97 
6.4.3 
6.4.4.4abr Реактор эффективность работы в нескольких условиях сточных вод 98 
6.4.5abr Исследования ремесел и статус приложения 100 
6,5 -литровый анаэробный анаэробный шлам Реактор с осадками (UASB) 100 
6.5.1 Структура реактора Anaerobic Alude Glade Gread (UASB) 101 
6.5.2 
6.5. 
6.5.4 Litto -Inferfior Anaerobic Glade Gread Reactor (UASB) стартап 104 
6.5.5 литрового реактора Anaerobic Glade Gread (UASB) для обработки применения сточных вод 104 
6.5.6. 
6.6 Раздвижные частицы Грязной Грязной Глод Реактор (EGSB) 105 
6.6.1egsb, созданный фон и их функции 105 
6.6.2 Структурные характеристики и принцип работы OFEGSB 106 
6.6.3 Особенности осадка гранулированного ила 107 
6.6.4EGSB. Характеристики 107 
6.6.5egsb Приложение 108 
6.7 Внутренний циклический анаэробный реактор (IC) 109 
6.7.1 Внутренний циклический анаэробный реактор (IC) Структура и принцип работы 109 
6.7.2 Принцип работы внутреннего циркулирующего анаэробного реактора (IC) 109 
6.7.3 Характеристики процесса внутреннего циркулирующего анаэробного реактора (IC) 110 
6.7.4 Применение внутреннего циклического анаэробного реактора (IC) 111 
6.7.5 Параметры внутреннего циклического анаэробного реактора (IC) и анаэробного анаэробного расщепленного шлама (UASB) 112 Сравнение 112 
6,8 литр -литровый анаэробный грязевой слой  Реактор слоя фильтра (UBF) 113 
6.8.1 Littin -Тип Анаэробный грязевой слой  фильтров -слой реактор (UBF) Принцип работы 113 
6.8.2. Характеристики процесса процесса анаэробного ложе к литрой -типе  Фильтр слой реактор (UBF) 114 
6.8.3 Littin -Тип Анаэробный расщепление ила  фильтр слой реактор реактор (UBF) Запуск 115. 
6.8.4 Применение реактора слоя фильтра (UBF) литрового анаэробного грязевого слоя 115 
6.9 Анаэробный биологический поворотный стол 116 
6.9.1 Структура и принцип работы анаэробного биологического проигрывателя 116 
6.9.2. Характеристики процесса анаэробной биологической поворота 117 
6.9.3 Применение анаэробного биологического проигрывателя 117 
6.10 Двухфазный анаэробный процесс биологического лечения 118 
6.10.1 Разработка двухфазного отвращения и технологии пищеварения 118 
6.10.2 Основной принцип двухфазного отвращения и пищеварительной технологии 118 
6.10.3 Характеристики процесса двухфазного анаэробного биологического лечения 119 
6.10.4 Объем применения двухфазного анаэробного процесса 120 
6.10.5 Метод разделения фазы 121 
6.10.6 Выбор и структура двухфазного анаэробного процесса процесса 121 
6.10.7 Процесс и параметры двухфазного процесса неприятия 122 
Глава 7 Процесс обработки аэробных реакторов и сточных вод 124 
7.1 Выбор процесса анаэробной обработки сточных вод 124 
7.1.1 Предварительная обработка 124 
7.1.2 Анаэробное лечение 126 
7.1.3 Post -processing 127 
7.1.4 Обработка оставшегося ила 130 
7.2 Дизайн анаэробного реактора 130 
7.2.1 Определение объема реактора (включая площадь седиментации и площадь реакции) 130 
7.2.2 Высота реактора 131 
7.2.3 Плана формы реактора 131 
7.2.4 Верхняя скорость реактора 132 
7.2.5 Максимальный объем единичного реактора 132 
7.2.6 Система распределения воды 133 
7.2.7 Трехфазный сепаратор 134 
7.2.8 Дизайн трубопровода 138 
7.2.9 Система воды 139 
7.2.10 Устройство погружения 139 
7.2.11 Устройство сбора газа 139 
7.2.12 Счастливое оборудование для выбросов 140 
7.2.13 Материал 140, используемый в реакторе 
7.2.14 Вспомогательное оборудование 140 
7.3UASB Дизайн и инженерный экземпляр анаэробного реактора 140 
7.3.1 Дизайн реактора реактора 140 
7.3.2UASB Реактор Пример 142 Пример 142 
7.3.3 Применение реактора UASB дома и за рубежом 143 
7.3.4UASB Реакторная инженерия Пример 145 
7.4 экземпляр анаэробного контактного процесса проектирования и инженерии 149 
7.4.1 Дизайн процесса метода анаэробного контакта 149 
7.4.2 Пример метода аэробного контакта 151 
7.4.3 Применение анаэробного процесса контакта 152 
7.5 Анаэробный биологический фильтр 153 
7.5.1 Конструкция эффективного объема фильтра. 
7.5.2 Пример дизайна 154 
7.5.3 Ситуация с заявлением 155 
7.5.4 Пример проекта 155 
7.6 Двухфазная анаэробная технология биологического лечения 157 157 
7.6.1 Определение объема двухфазного анаэробного реактора 157 
7.6.2 Инженерный пример 158 
7.7 Дизайн и тестовые исследования аэробного биологического поворота 161 
7.7.1 Дизайн анаэробного биологического проигрывателя 161 
7.7. 
7.8 Пример проектирования и инженерного анаэробного и раздувающего слоя и анаэробного флюизированного слоя 162 
7.8.1 Дизайн анаэробного расширения слоя и анаэробного жидкости 162 
7.8.2 Испытательные исследования на тестировании анаэробных и счетных кроватей и анаэробного псевдоожиженного слоя 163 
7.8.3 Инженерный экземпляр анаэробного расширения слоя и анаэробного псевдоожиженного слоя 164 
7.9EGSB Реакторный проект и инженерный экземпляр 165 
7.9.1 Конструкция реактора реактора 165 
7.9.2. 
Глава 8 Операция и контроль работы и контроля процесса анаэробного биологического лечения 167 
8.1 Выращивание и одомашнивание осадка в анаэробном процессе 167 
8.1.1 Выращивание и одомашнивание анаэробной активности ила 167 
8.1.2 Выращивание и одомашнивание анаэробной биопленки 167 
8.1.3 аэробные частицы ил 169 
8.2 Контрольные условия борьбы с биологической обработкой 174 
8.2.1 Связанный термин 174 
8.2.2 Температура 176 
8.2.3 Окисление и восстановление потенциала 179 
8.2.4 
8.2.5 Промежуточный продукт 186 
8.2.6 Элементы питания 188 
8.2.7 Мониторинг и контроль 189 
8.3 Проблемы, которые склонны возникать при лечении анаэробного биологического лечения и их решений 191 
8.3.1 Сложные сточные воды содержат нерастворимые вещества 191 
8.3.2 Некоторые вещества в сточных водах могут легко привести к осадкам 192 
8.3.3 Токсичное вещество 193 
8.3.4 Задача пузырьков 197 
8.3.5 Явление и раствор анаэробного реактора Среднего производства 197 
8.3.6 Проблемы безопасности Anaerobic и пищеварения Biogas 198 
8.3.7 Небольшое расширение 199 
Глава 9 Дискребленное органическое соединение разлагаемой биодеградации 204 
9.1 Обзор 204 
9.1.1 Сложная деградация определения органического вещества 204 
9.1.2 Классификация сложной деградации органического вещества 204 
9.1.3 Сложная деградация исходного и цикла преобразования органического вещества 205 
9.1.4 Характеристики сложной деградации органического вещества 205 
9.1.5 Сложная деградация вреда органического вещества 205 
9.2 Механизм деградации биодеградации в сточных водах 206 206 
9.2.1 Причины сложности деградации органического вещества 206 
9.2.2 Метаболический механизм Коммунистического Матрикса 207 
9.2.3 Межколлаборативный метаболический механизм 208 
9.2.4EM (эффективная микробная флора) скрининг и одомашнивание 208 
9.2.5 Факторы, влияющие на деградацию веществ в сточных водах 209 209 
9.3 Оценка Трудно деградировать метод оценки органического анаэробного биологического лечения 211 
9.3.1 Метод применения трудно разлагать соединения, когда анаэробная деградация оценивается для оценки количества газа 
9.3.2 Оценка комплексных факторов 212 
9.4 Анаэротическая биодеградация гетероидных соединений и полигонов ароматических углеводородов 213 
9.4.1 Определение и классификация разных соединений и разных колец Grandmark 213 
9.4.2 Основные источники гибридных соединений в окружающей среде 213 
9.4.3 Токсичность и вред гибридных соединений и полигонов ароматических углеводородов 214 
9.4.4 Механизм анаэробной биологической обработки гетероциклических соединений и полигонов ароматических углеводородов 214 
9.5 аэробная биодеградация хлор -содержащих органические загрязнители 217. 
9.5.1 Основные источники хлора -содержащих загрязняющих веществ органического соединения в окружающей среде 217 
9.5.2 Токсичность и вред хлора -содержащих органические соединения 217 
9.5.3 Механизм анаэробной деградации хлора -содержащего органического соединения 217 
9.5.4 Метод биологического лечения органического хлорида 219 
9.6 Удивительная биодеградация цианида 220 
9.6.1 Определение и классификация цианида 220 
9.6.2 Источник цианидных сточных вод 220 
9.6.3 Токсичность и вред цианида 220 
9.6.4 Традиционный метод лечения цианида 221 
9.6.5 Микробная анаэробная обработка цианида 222 
9.6.6 Микробная обработка цианидных сточных вод 223 
9,7 аэробная биодеградация органических красителей 224 
9.7.1 Источник и характеристики органических сточных вод красителя 224 
9.7.2 Традиционный метод обработки органических сточных вод красителя 224 
9.7.3 Органические красители неприятные воды и механизм анаэробной деградации 224 
9.7.4 Метод биологической обработки сточных вод органических красителей 225 
9.8 СРЕДЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕГРАТА СРЕДНОЙ ПЕРЕДЕЛИ. 
9.8.1 Определение, источник и классификация пульпы и бумажных сточных вод 226 
9.8.2 Основной компонент сточных вод 227 
9.8.3 Загрязнение окружающей среды и опасностей для бумаги 227 
9.8.4 Традиционный метод обработки суспензионной бумаги и сточных вод 228 
9.8.5 Анаэробная биологическая обработка механизма суспензии и бумажных сточных вод 228 
9.8.6 Неблагоприятный фактор метода AEA -IN -Heering and удаления 228 
Глава 10 Пример приложения 230 
10.1 Обработка пива сточных вод 230 
10.1.1 Пивные сточные воды 230 
10.1.2 Технология обработки отключения пивных сточных вод 231 
10.1.3 Анаэробная процесс обработки применение пива сточных вод 232 
10.2 MSG Direct Aerobic Technology 235 
10.2.1 Сточные воды MSG 236 
10.2.2 Анаэробная технология лечения MSG 237 
10.2.3 Применение MSG Water Anaerobic Crecasen 237 
10.3 Астрономическая обработка сточных вод крахмала 239 
10.3.1 сточные воды крахмала 240 
10.3.2 Технология аэробной очистки сточных вод крахмала 241 
10.3.3 Анаэробная процесс обработки применение сточных вод крахмала 241 
10.4 Анарантуальная обработка сточных вод суспензии 245 
10.4.1 Полиная бумага и сточные воды 245 
10.4.2 Технология обработки раскрытия и сточных вод. 246 
10.4.3 Применение анаэробного процесса очистки суспензии и сточных вод 247 247 
10.5 аэробная обработка сульфатных сточных вод 251 
10.5.1 сульфатные сточные воды 251 
10.5.2 Технология аэробной очистки и применение сульфатных сточных вод 252 
10.6 Обработка жировых сточных вод 255 
10.6.1 Производство и характеристики нефтяных сточных вод 255 
10.6.2 Технология аэробной очистки нефтяных сточных вод 256 
10.6.3 Применение анаэробного процесса очистки для жировых сточных вод 257 
10.7 Анаэробная обработка городских сточных вод 261 
10.7.1 Обзор городских сточных вод 261 
10.7.2 Анаэробная технология обработки городских сточных вод 262 
10.7.3 Применение процесса аэробной обработки городских сточных вод 263 
Глава 11 Метод исследования и анализа аэробной обработки сточных вод 267 
11.1 Химическое потребление кислорода (ХПК) Измерение 267 
11.1.1 Хромат калия 267 
11.1.2 Лучший закон 269 
11.2 Измерение ORP 269 В мониторинге анаэробных биологических обработок сточных вод Мониторинг 269 269 
11.2.1 ARP Основные принципы 269 
11.2.2 
11.3 Измерение биохимического потенциала метана (BMP) 271 
11.3.1 Объяснение 271 
11.3.2 Метод измерения биохимического метана потенциала 271 
11.4 Определение биогаза 272 
11.4.1 Два типа системы замены жидкости 272 
11.4.2 Измерьте состав биогаза 273 
11.4.3 Преобразование трески метана 274 
11.5 Измерение антипластической активности метана Muds 275 
11.5.1 Цели по определению измерения активности метана 275 
11.5.2 Анализ гидрогеназной активности метановых бактерий 275 
11.6 Измерение максимального соотношения скорости метана 278 
11.6.1 Значение 278 
11.6.2 Измерения 278 
11.6.3 Формула метиализации 280 
11.7 Измерение разлагаемости анаэробной биологии 280 
11.7.1 Цель и принципы 280 
11.7.2 Условие 280 
11.7.3 Устройство тестирования 281 
11.7.4 Шаг измерения 281 
11.7.5 Расчет 281 
11.8 Исследование природы анаэробного и пищеварительного ила 282 
11.8.1 Классификация ила 282 
11.8.2 Природные показатели ила 283 
11.9 Измерение ила в реакторе 283 
11.9.1 Цель определения и принципы 283 
11.9.2 Инструмент и оборудование 284 
11.9.3 Измерение общего твердого, летучих твердого тела и пепла 284 
11.9.4 Отбор выборки 285 в измерении объема осадка 285 
11.9.5 Шаг измерения объема осадка 285 
11.9.6 Расчет 285 
11.10 Измерение метана токсичности 285 
11.10.1 Объяснение 285 
11.10.2 Устройство тестирования 286 
11.10.3 Анализ ситуации 286 
11.10.4 Измерение токсичности метана 287 
11.10.5 Метод токсического представления и метод расчета 287 
11.11 Метод измерения аэробной токсичности (ATA) 287 
11.11.1 Объяснение 287 
11.11.2 Метод 287 
11.11.3 Чувствительность к яду 287 
11.11.4 Пример 288 
11.12 Разделение и идентификация анаэробных микроорганизмов 288 
11.12.1 кислотные бактерии 288 
11.12.2 Метастические бактерии 291 
11.12.3 Бактерии восстановления сульфата 297 
11.13PCR Технология при применении анаэробной биологической обработки сточных вод 298 
11.13.1 Принципы OFPCR и его метод испытаний 298 
11.13.2 Метод для повышения точности обнаружения ПЦР 298 
11.13.3 Метод мониторинга технологии ПЦР структуры микробного сообщества в системе анаэробной очистки сточных вод 299 
11.14 Применение датчика микроорганизмов при измерении анаэробного процесса 301 
11.14.1 Композиция и принцип 301 
11.14.2 Приложение 302 
Ссылки 303