大豆胰蛋白酶抑制剂(STI)可以抑制一些来源于动物或植物的蛋白酶的活力,使之降低水解蛋白质的效力。在食品加工的过程中,长时间及高温的热处理虽可破坏大豆胰蛋白酶抑制剂,但也破坏了其它的蛋白质,大大减低了食品的营养价值。文章的目的在于研究硫酸亚铁对大豆胰蛋白酶抑制剂的钝化作用。实验在温度70℃,pH7.5条件下进行反应,并以BAPNA为底物采用改进的方法测定硫酸亚铁对大豆胰蛋白酶抑制剂的钝化作用。通过改进的BAPNA方法得出的结果显示:硫酸亚铁可钝化大豆胰蛋白酶抑制剂;通过SDS-PAGE方法也证实了硫酸亚铁对STI的钝化作用。通过SDS-PAGE方法还得出,STI在经硫酸亚铁钝化后由于谷氨酰胺转氨酶的加入而聚合产生了一些高分子化合物,该结果从GPC图中也可以得出相同的结论。所以,得出STI的稳定性与二硫键的存在有关。 网址:http://www.qishuiliusuanyatie.com 原文地址:
JC∕T 2608-2021 混凝土水化温升抑制剂
污水厂目前碰到大麻烦,以前一直正常,但自11月起硝化被抑制的厉害,进水氨氮是多少,出水还是多少。CAST工艺,进水COD100左右,氨氮45-60之间波动。水温目前在10摄氏度左右。经过排查,怀疑是上游一家杀虫剂厂家偷排。进水中化验出甲胺磷成分。但是浓度不高。在1-2毫克左右。想咨询一下,这个浓度的甲胺磷对硝化影响有多大?甲胺磷对硝化的抑制浓度时多少。百度、GOOGLE都用了,都没有结果,不知哪位有相关资料
硝化菌对废水中的有毒物质比较敏感,抑制物的存在将严重影响氨氮的去除效率,我想问一下哪些物质会对硝化菌产生抑制作用? 哪些参考文献对这方面有较多的论述? 针对不同的抑制物质,工程实践中怎样操作有利于避免或缓解抑制?
游离氨对硝化反应的抑制作用 一、对硝化过程的影响<
硝化过程是水处理中的一个重要环节,主要是通过硝化菌将氨氮(NH3-N)氧化成亚硝酸盐氮(NO2-N)和硝酸盐氮(NO3-N)。这一过程对于去除水体中的氨氮污染物至关重要。技术指导培菌,确保企业和单位污水系统稳定运行并达到设计要求。
粉尘治理新选择:环保高效的粉尘抑制剂为企业保驾护航 随着环保政策的不断推进,各类企业对于粉尘治理的需求日益增加。无论是工业生产、建筑施工,还是矿山作业,粉尘问题都严重影响了环境质量与工人的健康。作为一家专业生产粉尘抑制剂的厂家,我们提供的产品将为您解决这一难题,助
在污水厂运行过程中,我们或多或少都遇见过硝化系统异常导致的出水氨氮超标,甚至出现硝化系统崩溃导致的氨氮去除率几乎为零。影响硝化系统的因素有许多,例如:温度、pH、碱度、溶解氧、有毒物质等原因。
COD(化学需氧量)是衡量水体中有机物含量的一个重要指标。高COD浓度意味着水体中有机物的含量较高。硝化菌是一类重要的微生物,它们在氮循环中扮演着将氨氮(NH3-N)转化为硝酸盐氮(NO3-N)和亚硝酸盐氮(NO2-N)的关键角色。在水处理过程中,高COD浓度会增加处理的难度和成本。 高COD浓度对硝化菌的生长和占比确实有抑制作用,原因如下:
摘要在高负荷酚类污染物的煤制气废水中,人们往往关注酚类对硝化菌的活性和效率抑制,对反硝化过程的抑制研究不多.为了探明煤制气废水中酚类化合物对反硝化脱氮效率和污泥活性的抑制作用,以缺氧反硝化小试系统为对象,考察了不同
市电电压的频率为50Hz,它会以电磁波的辐射形式,对人们的日常生活造成干扰,我们把这种干扰称之为工频干扰。 工频干扰会对电气设备和电子设备造成干扰,导致设备运行异常。 抑制的关键是搞清楚噪声传递方式,是空间辐射还是传导。如果50Hz噪声是空间辐射进入的,说明设计存在高阻抗输入点,降低阻抗可能会解决问题;如果是传导,需要切断传导途径。比如从电源耦合进入的,可以对电源进行二次变换等等。如果信号频段和工频不一致,可以滤波,采用陷波滤波器,或者软件滤波等等。当然在抑制不了的时候还可以采取适应的方案,就是让设备适应工频噪声,如比例双积分的ADC可以控制积分时间为50Hz整周期等等。总的来说具体问题具体分析,泛泛而谈意义不大。
求助各位老师,我们处理的是抗生素原料药废水,到后级应用的是两级AO系统,一级AO有亚硝酸根累积较多,氨氮去除率较高,可COD却一直在回升,这是什么原因啊? 还有一个问题,到了二级AO,亚硝酸根较少,污泥松散沉降性较差,又是什么原因?(可能情况交代不够,还需要什么数据我再列出)谢谢!
要说这活性污泥的硝化系统崩溃啊,那可真是污水处理厂里的“老大难”,有时候前一天还好好的,第二天数据一出来,氨氮指标噌噌往上涨,简直能把运营师傅们急得团团转。这硝化系统就像个娇气的小姑娘,稍微有点不舒坦就“罢工”,咱们今天就来掰扯掰扯,它到底是怎么一步步“崩”掉的。 先得说说这硝化系统的“核心员工”——硝化细菌。这群小家伙看着不起眼,却是处理氨氮的主力军,分两类:一类是把氨氮变成亚硝酸盐的,叫亚硝酸菌;另一类是把亚硝酸盐变成硝酸盐的,叫硝酸菌。它们俩就像流水线上的工人,得配合默契才能把活儿干好。可这俩菌有个共同的毛病:“怕冷怕饿还怕累”,环境稍微不对劲,立马就撂挑子。 先说最常见的“杀手”——温度。你想啊,硝化细菌最舒服的温度是25到30摄氏度,就像咱们在春天穿件薄外套那样自在。可一旦温度骤降,比如冬天突然断了暖气,或者夏天暴雨把凉水灌进了生化池,温度一下子掉到10度以下,这些细菌就像被冻僵了似的,活性直接砍半。更要命的是,硝酸菌比亚硝酸菌更怕冷,它一偷懒,亚硝酸盐就会在池子里堆起来,前面的亚硝酸菌看着“半成品”越积越多
求高手解答,1.在低压主配电系统中加入6%电抗+电容的组合对谐波有多少抑制。 2.UPS自带滤波装置和设备自带隔离变压器的谐波需治理么。 3.大约多少功率的设备需谐波抑制。
关键字:开关电源 0 引言 开关电源作为电子设备的供电装置,具有体积小、重量轻、效率高等优点,在数字电路中得到了广泛的应用,然而由于工作在高频开关状态,属于强干扰源,其本身产生的干扰直接危害着电子设备的正常工作。因此,抑制开关电源本身的电磁噪声,同时提高其对电磁干扰的抗扰性,以保证电子设备能够长期安全可靠地工作,是开发和设计开关电源的一个重要课题。 1 开关电源干扰的产生 开关电源的干扰一般分为两大类:一是开关电源内部元器件形成的干扰;二是由于外界因素影响而使开关电源产生的干扰。两者都涉及到人为因素和自然因素。 1.1 开关电源内部干扰 开关电源产生的EMI主要是由基本整流器产生的高次谐波电流干扰和功率变换电路产生的尖峰电压干扰。 1.1.1基本整流器 基本整流器的整流过程是产生EMI最常见的原因。这是因为工频交流正弦波通过整流后不再是单一频率的电流,而变成一直流分量和一系列频率不同的谐波分
我公司目前采用二级厌氧+一级接触氧化法工艺处理制药制剂废水,目前处理COD出水标准为180mg/L,明年出水标准改为60mg/L,我们想在接触氧化池后增加深度处理工艺,目前除了膜工艺以外还有其他工艺吗?
最近在设计A2O的一个水池,我看公式碳化需要6个小时,硝化需要4个小时,难道不是6 4=10个小时?为啥是取6个小时啊?