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301.
302.
研究了8503和8505二白种在以白酒糟、薯干酒精糟及两糟混合的培养液中培养,对该酒糟培养液中还原糖的利用率和氮的转化率的分析检测方法.通过对绝于菌体质量的时变曲线与菌种对碳源利用率和氮源转化率的时变曲线的对比研究,可以看到该菌种在酒糟培养液中对碳源和氮源的利用率与转化率的规律性,经48h或72h发酵后碳源利用率可达90%左右,本实验最高达92.92%,氮源转化率一般可达50%~70%,本实验最高达68.41%,每100ml培养液中绝干菌体质量最高达0.78399。 相似文献
303.
固体有机废物好氧堆肥发酵工艺概述与展望 总被引:15,自引:1,他引:15
从堆肥的设备、反应速率、腐熟度、微生物活动等方面综述了好氧堆肥概况;并进一步指出,堆肥质量的提高和堆肥产品的开发利用是未来堆肥得以进一步发展的重要途径。 相似文献
304.
近年来,污水处理产生的剩余污泥,导致的环境问题日趋突出.利用乳酸菌通过糖代谢可生成乳酸这一原理,探讨了污泥的减量化,并且使之一部分乳酸化实现全新的处理方法.对浓缩剩余污泥的稀释倍数、前处理温度等条件进行了分析,结果表明,在前处理120℃,污泥和水的混合比10.5,添加糖浓度50 mmol/L,发酵温度40℃,发酵时间5 d的条件下,达到SS减少35%,乳酸生成量17.5 g/L的效果. 相似文献
305.
通过试验,验证了电催化设备处理盐酸林可霉素的发酵废水,对其试验目的、试验方法、设备及效果作了介绍。 相似文献
306.
一株碱性果胶酶高产细菌的分离、系统发育分析和产酶条件的初步优化 总被引:27,自引:0,他引:27
从腐烂的苹果表皮筛选到一株碱性果胶酶的高产菌株,命名为WSHB04-02.分离菌株为革兰氏阳性细菌,有芽孢,菌落颜色为乳白色.分离菌株WSHB04-02的16SrDNA全序列分析表明,该菌株与Bacillussubtilus具有99%的相似性,并与其他13株产碱性果胶酶菌株的16SrDNA结果进行同源性分析,并构建系统发育树.发现菌株WSHB04-02在不含果胶类物质与Mg2 的培养基上能高产碱性果胶酶,在优化的培养条件下,碱性果胶酶的酶活达到34U/mL,在国内还未见报道.图6表2参15 相似文献
307.
为探讨KMnO4用作阴极电子受体对牛粪长期发酵产电性能的影响,构建了以牛粪为主要底物的双室微生物燃料电池(Microbial fuel cell,MFC),考察了50,200,800mg/L KMnO4时牛粪MFC开路电势、输出电压、功率密度、有机底物变化及降解情况.结果表明:当KMnO4为800mg/L(MFC-800)时产生的开路电势和输出电压最高,分别达到1148mV和234mV,最大功率密度达177mW/m3,库伦效率和净产能最大,分别为18%和19.5MJ/t;电池运行203d后,MFC-800的COD去除率最高,达68.1%;在电池运行过程中,MFC-800的VFA浓度增加了3.5倍,达388mmol/L;pH值从7.25下降到5.71下降了1.54;产电结束后,阳极发酵固态剩余物的成分符合《有机肥料》(NY525-2012)标准,可用于有机肥料生产. 相似文献
308.
在摇瓶条件下,首先对A.eutrophus生产PHB的一步法和二步法进行了比较研究,然后探讨了A.eutrophus对不同碳源的利用情况,提出了较佳的PHB发酵条件,并分析了PHB的发酵过程曲线.研究结果表明,本研究采用的A.eutrophus以一步法生产PHB较为适宜,其对3种不同碳源的利用能力为:果糖>丁酸>葡萄糖;培养基中的丁酸浓度和pH值对PHB发酵的生产指标和动力学参数有较大影响,其最佳值为1.8%和pH为0.8;最终发酵过程达到细胞于重ρ=7.2g·L-1,胞内PHB含量ρ=5.0g·L-1,ω(PHB)占细胞干重72.2%. 相似文献
309.
柠檬酸固态发酵过程的研究 总被引:4,自引:0,他引:4
本文研究了以甘薯为原料,以黑曲霉为菌种,固态发酵制柠檬酸的最佳发酵条件和发酵动力学。探讨了接种方式、灭菌与否以及温度、含水量、pH值、颗粒度、通气速率等因素对柠檬酸固态发酵过程的影响,提出了适宜的发酵参数。在此基础上,进一步研究甘薯固态发酵制取柠檬酸的动力学模型,确定了模型参数与操作条件的关系。该模型反映了基质消耗、产物生成、菌体生长及CO2释放速率的变化过程和温度、颗粒度的影响。模型的模拟结果与 相似文献
310.
秸秆干发酵沼气增产研究 总被引:24,自引:0,他引:24
研究了复合菌剂预处理秸秆和添加沼气发酵促进剂对秸秆干发酵的影响.结果表明,秸秆经菌剂预处理后的产气量比不加菌剂预处理(对照)提高29.54%;在菌剂预处理过的秸秆中加入促进剂,其产气量比对照提高35.28%,比单纯菌剂预处理提高4.43%.另外,菌剂预处理过的秸秆的TOC降解率和纤维素降解率分别比对照高136.32%和47.68%;秸秆经菌剂预处理后再添加促进剂的TOC降解率、纤维素降解率分别比对照高169.58%和49.62%,比单纯菌剂预处理高14.07%和3.36%.图2表1参8 相似文献