大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于降解效果显著的原因的问题,于是小编就整理了4个相关介绍降解效果显著的原因的解答,让我们一起看看吧。

  1. 研究发现,厌氧池中的微生物降解有机物的能力加强,其原因是?
  2. 聚丙烯高温易降解的原因
  3. 菌种降解有机物具有哪些优势?
  4. 污染物浓度越高降解率越高的原因

1、研究发现,厌氧池中的微生物降解有机物的能力加强,其原因是?

厌氧池的作用是厌氧池内利用厌氧菌的作用,使有机物发生水解、酸化和甲烷化,去除废水中的有机物,并提高污水的可生化性,有利于后续的好氧处理。

好氧生物处理:在有游离氧(分子氧)存在的条件下,好氧微生物降解有机物,使其稳定、无害化的处理方法。微生物利用废水中存在的有机污染物(以溶解状与胶体状的为主),作为营养源进行好氧代谢。

厌氧池的作用:利用厌氧菌的作用,使有机物发生水解、酸化和甲烷化,去除废水中的有机物,并提高污水的可生化性,有利于后续的好氧处理。

好氧池作用:利用好氧微生物(包括兼性微生物)在有氧气存在的条件下进行生物代谢以降解有机物,使其稳定、无害化的处理方法。

2、聚丙烯高温易降解的原因

酰胺溶液的粘度下降原因有:1:存放时间:聚丙烯酰胺溶液随着储放时间增加,降解的越多,粘度也就越低,絮凝效果也就越差。一般而言,阴离子型PAM溶液可以存放7天,阳离子PAM溶液可以存放72小时。

聚丙烯的结构和聚乙烯接近,因此很多性能也和聚乙烯类似,特别是在溶液中的反应和电性能。由于其存在一个甲基侧链,可以改善机械性能和耐热性,但是聚丙烯更易在紫外线和热能作用下被氧化降解,耐热且化学稳定性比较高。

“聚丙烯的结构和聚乙烯接近,因此很多性能也和聚乙烯类似。但是由於其存在一个甲基构成的侧枝,聚丙烯更易在紫外光和热能作用下氧化降解。

PP(聚丙烯)按其结晶度可以分为等规PP(聚丙烯)和无规PP(聚丙烯),等规聚丙烯为高度结晶的热塑性树脂,结晶度高达95%以上,分子量在8-15万之间;热性能顾名思义就是pp材料的耐热性。

3、菌种降解有机物具有哪些优势?

经过漫长的地球生物演化,现存的微生物已经具有对已存在的各种有机物的强大降解能力。

促进作物对土壤养分利用的菌肥:包括菌根菌等;抗病及刺激作物生长的菌肥:包括抗生菌、增产菌等。优势 三种以上多种复合菌相互促进、相互补充,抗土传病害效果远远大于单一菌种。

能够避免化学处理法产生的二次污染,减少污水产生量,改善污水的水质,减低污水的处理费用。

枯草芽孢杆菌:增加作物抗逆性、固氮。巨大芽孢杆菌:解磷(磷细菌),具有很好的降解土壤中有机磷的功效。胶冻样芽孢杆菌:解钾,释放出可溶磷钾元素及钙、硫、镁、铁、锌、钼、锰等中微量元素。

4、污染物浓度越高降解率越高的原因

任何可以对微生物存活、活性及污染物状态产生影响的环境因素都对环境污染物的生物降解产生极其重要的影响。主要的环境因素包括末端电子受体、有机质含量、氮磷含量及环境温度、pH值、盐度、水活度等。

污染物浓度是生化系统启动污泥浓度的重要影响因素之一。污染物浓度越高,需要添加的启动污泥浓度也就越高。对于高浓度的污染物,可以使用一些较高质量的污泥或以前曾处理过污水的污泥进行启动,以提高生化系统处理效率。

抗毒性:在某些工业废水中的同时也含有一定有毒的物质,这类物质如果不做好预处理,通过高级氧化或者其他方式处理,有毒有害(高浓度)的物质流进到生化池就会使得整个系统崩溃。

如果是的话出现这个结果是合理的,浓度高的时候苯酚含量高,在光催化剂的作用下发生降解的苯酚也多,降解效果好。浓度低的时候发生光催化的几率低,物质的量也少,效果要差一些。

到此,以上就是小编对于降解效果显著的原因的问题就介绍到这了,希望介绍关于降解效果显著的原因的4点解答对大家有用。