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DHSリアクターによる溶存メタンの生物学的酸化分解処理

机译:DHS反应器的生物氧化分解处理溶解甲烷

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摘要

嫌気性の処理水?浸出水などに含まれる溶存メタンの大気への拡散防止を目的として、スポンジ担体を用いた密閉型バイオリアクターを開発し、溶存メタンの処理実験を行った。溶存メタン酸化リアクターの立ち上がりは早く、その後メタン除去速度0.8 kgCOD·m~(-3)·day~(-1)でメタン除去率95%、メタン除去速度1.5 kgCOD·m~(-3)·day~(-1)でメタン除去率 90%を安定して維持した。最大メタン除去速度は2.2 kgCOD·m~(-3)·day~(-1)であった。また、メタン酸化はアンモニア酸化よりも酸素に対する親和性が高く、 メタン酸化の方が優先して起こる事が分った。リアクター保持汚泥の微生物叢解析を行ったところ、本リアクターではγ-proteobacteriaに属するtype Iと呼ばれるメタン酸化細菌が優占して存在していた。また、酸素供給量が少ない条件ではメタノール資化性細菌が比較的多く検出された事から、メタン酸化反応の過程で何らかの中間代謝物が生成している事が示唆された。
机译:厌氧处理后的水 - 损失水等开发了使用海绵载体的封闭生物反应器中,并用溶解的甲烷处理。溶解的甲烷氧化反应器的上升更快,然后甲烷去除速率0.8公斤COD·M〜(-3)·天到(-1),95%的甲烷去除速率,甲烷去除速率1.5公斤COD·男〜(-3)·天的甲烷去除速率的90%稳定地由(-1)保持。最大甲烷去除率为2.2公斤COD·M(-3)·天到(-1)。此外,甲烷氧化对氧比氨氧化的高亲和力,和甲烷氧化会发生优先级。当进行该反应器保持污泥的微生物分析,该反应器是存在于甲烷氧化菌被称为I型属于γ-变形菌进行支配。另外,由于在氧的供给量低的条件下进行检测的甲醇细菌,有人建议,在甲烷的氧化反应的过程中产生的一些中间代谢物。

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