在微生物燃料電池技術(shù)中,溶氧電極的作用不僅在于監(jiān)測(cè)溶氧水平,還可以為研究微生物代謝功能提供重要信息。例如,通過溶氧電極測(cè)值可以了解陰極氧還原反應(yīng)的速率和效率,從而研究微生物在不同溶氧條件下的代謝功能。同時(shí),結(jié)合物理化學(xué)表征手段,可以進(jìn)一步研究生物質(zhì)炭等陰極催化劑在不同溶氧水平下的性能,為提高微生物燃料電池的產(chǎn)電能力提供依據(jù)。溶氧電極測(cè)值的溶氧水平對(duì)微生物的生長速度也有明顯影響。在適宜的溶氧條件下,微生物的生長速度會(huì)加快,而在低氧或高氧環(huán)境下,生長速度可能會(huì)受到抑制。例如,在研究草魚幼魚的快速啟動(dòng)能力時(shí),發(fā)現(xiàn)非低氧馴化的實(shí)驗(yàn)魚隨著測(cè)定環(huán)境溶氧水平的下降,其反應(yīng)率降低,速度、加速度和反應(yīng)時(shí)滯均發(fā)生變化。這表明溶氧水平不僅影響魚類的生長和代謝,也對(duì)其生存能力產(chǎn)生重要影響。在線課程提供溶氧電極選型指南,幫助用戶根據(jù)需求匹配型號(hào)。溶解氧電極
溶氧電極測(cè)量得到的數(shù)據(jù)需要進(jìn)行處理和分析,才能為發(fā)酵過程的控制提供有效的指導(dǎo)。一般來說,可以通過數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)將溶氧電極測(cè)量得到的數(shù)據(jù)傳輸?shù)接?jì)算機(jī)中,然后使用相應(yīng)的軟件進(jìn)行處理和分析。處理和分析的內(nèi)容包括數(shù)據(jù)的濾波、平滑、趨勢(shì)分析等。通過對(duì)溶氧電極數(shù)據(jù)的處理和分析,可以更好地了解發(fā)酵過程中的溶氧變化規(guī)律,為優(yōu)化發(fā)酵條件提供依據(jù)。為了確保溶氧電極的正常工作,需要對(duì)其進(jìn)行定期的維護(hù)和保養(yǎng)。維護(hù)和保養(yǎng)的內(nèi)容包括清洗電極、更換電極膜、校準(zhǔn)電極等。在清洗電極時(shí),需要使用適當(dāng)?shù)那逑磩?,避免使用?qiáng)酸、強(qiáng)堿等腐蝕性清洗劑。在更換電極膜時(shí),需要選擇合適的電極膜,并按照說明書進(jìn)行更換。定期校準(zhǔn)電極可以確保其測(cè)量結(jié)果的準(zhǔn)確性。武漢溶解氧電極供應(yīng)租賃模式為臨時(shí)監(jiān)測(cè)項(xiàng)目提供溶氧電極解決方案,降低初期投入。
淀粉液化芽孢桿菌、出芽短梗霉和短梗霉,在生物發(fā)酵產(chǎn)酶過程中對(duì)溶氧電極水平的具體需求和差異說明。1、淀粉液化芽孢桿菌(Bacillus amyloliquefaciens)BS5582 在 IOL - 全自動(dòng)發(fā)酵罐規(guī)模生產(chǎn) β- 葡聚糖酶時(shí),通過控制通氣量、罐壓和攪拌轉(zhuǎn)速進(jìn)行溶氧優(yōu)化。在裝液量 6L,接種量 6.67%,發(fā)酵溫度 37℃的條件下,優(yōu)化后通氣量 9L/min,攪拌轉(zhuǎn)速 600r/min,罐壓 0.6MPa,β- 葡聚糖酶酶活在 44h 達(dá)到 511U/mL,比優(yōu)化前提高了 122.76%。2、從自然界中分離篩選出的短梗霉菌株 ipe-3 和 ipe-5,經(jīng) 2.7L 發(fā)酵罐發(fā)酵。研究發(fā)現(xiàn),在 70%溶氧條件下,ipe-3 聚蘋果酸產(chǎn)量為 10.027g/L,蘋果酸產(chǎn)量為 5.70g/L,ipe-5 聚蘋果酸產(chǎn)量為 03g/L,蘋果酸產(chǎn)量較高為 57.24g/L。與 70%溶氧條件下發(fā)酵產(chǎn)量相比,在 10%溶氧條件下,ipe-3 聚蘋果酸產(chǎn)量降低了 41.67%,蘋果酸產(chǎn)量降低了 62.63%;ipe-5 不產(chǎn)聚蘋果酸,蘋果酸產(chǎn)量降低了 83.05%。得出溶氧降低導(dǎo)致菌體濃度及葡萄糖利用速率降低,從而造成短梗霉發(fā)酵產(chǎn)酸的產(chǎn)量降低。
在大規(guī)模生物發(fā)酵生產(chǎn)中,改善溶氧電極水平均勻性對(duì)于提高發(fā)酵效率和產(chǎn)品質(zhì)量至關(guān)重要,以下是采用氣體擴(kuò)散系統(tǒng)和生物降解活性劑這一方法的講解說明。在曝氣灌溉中,采用變壓分離制氧技術(shù)-氧氣擴(kuò)散系統(tǒng)-空氣注射技術(shù)耦合系統(tǒng),可以有效分析NaCl介質(zhì)及生物降解活性劑對(duì)純氧曝氣灌溉水氧傳輸特性的影響。其中,生物降解活性劑BS1000的添加促進(jìn)氧傳質(zhì)過程的發(fā)生,提高了曝氣水中的溶氧飽和度。當(dāng)BS1000質(zhì)量濃度在2mg/L及以上時(shí),NaCl介質(zhì)對(duì)氧總傳質(zhì)系數(shù)的增幅明顯,而NaCl介質(zhì)對(duì)曝氣水中的溶氧飽和度起到抑制作用。各組合條件下,曝氣滴灌中流量均勻系數(shù)均在95%以上,溶氧均勻系數(shù)均在97%以上。添加活性劑BS1000可使氧總傳質(zhì)系數(shù)平均提高18.85%以上。由此可見,通過合理使用生物降解活性劑和特定的氣體擴(kuò)散系統(tǒng),可以改善溶氧水平的均勻性,為大規(guī)模生物發(fā)酵生產(chǎn)提供了一種可行的技術(shù)手段。極譜法溶氧電極在長期使用過程中也表現(xiàn)出較高的穩(wěn)定性和可靠性,能夠在惡劣環(huán)境中使用,維護(hù)量也較小。
市政污水處理過程離不開溶氧電極的協(xié)助。在活性污泥法處理污水時(shí),曝氣池中溶解氧的濃度直接影響微生物的活性和污水處理效果。溶氧電極可實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)曝氣池中溶解氧含量,污水處理廠工作人員根據(jù)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù),調(diào)整曝氣設(shè)備的運(yùn)行參數(shù),如曝氣時(shí)間、曝氣量等,確保微生物在比較好溶氧環(huán)境下分解污水中的有機(jī)物,提高污水處理效率,降低處理成本,終實(shí)現(xiàn)污水的達(dá)標(biāo)排放 ,保護(hù)城市水環(huán)境。河流湖泊等自然水體的生態(tài)平衡與溶解氧密切相關(guān),溶氧電極可用于長期監(jiān)測(cè)其溶解氧狀況。通過在河流、湖泊中設(shè)置多個(gè)監(jiān)測(cè)點(diǎn),安裝溶氧電極,能夠收集不同區(qū)域、不同時(shí)間的溶解氧數(shù)據(jù)。這些數(shù)據(jù)有助于研究人員了解水體的生態(tài)健康狀況,分析水體受污染程度以及自凈能力的變化。例如,當(dāng)某一區(qū)域的溶解氧濃度持續(xù)下降,可能意味著該區(qū)域存在污染源,需進(jìn)一步排查整治,以維護(hù)河流湖泊的生態(tài)穩(wěn)定 。熒光法溶氧電極在測(cè)量時(shí)能夠保持對(duì)水中溶解氧含量的非侵入式、實(shí)時(shí)且準(zhǔn)確的監(jiān)測(cè)。溶解氧電極
低功耗溶氧電極采用節(jié)能電路,延長電池續(xù)航時(shí)間至數(shù)月以上。溶解氧電極
如何結(jié)合先進(jìn)的控制技術(shù)實(shí)現(xiàn)對(duì)溶氧電極水平的精確控制以提高產(chǎn)酶效率?在線生長神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)控制JunfeiQiao等人在2022年提出了在線生長管道遞歸小波神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)(OG-PRWNN)控制方法,以提高廢水處理過程中溶解氧濃度的控制精度。該方法首先設(shè)計(jì)了在線生長機(jī)制,通過測(cè)量控制性能來調(diào)整控制器的模塊數(shù)量,從而自動(dòng)確定控制器的結(jié)構(gòu)以滿足不同的運(yùn)行條件。其次,設(shè)計(jì)了結(jié)合自適應(yīng)學(xué)習(xí)率的參數(shù)在線算法來訓(xùn)練OG-PRWNN,以滿足控制要求。通過Lyapunov穩(wěn)定性定理分析了OG-PRWNN控制器的穩(wěn)定性,并通過廢水處理過程的基準(zhǔn)仿真模型驗(yàn)證了控制器的性能。這種先進(jìn)的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)控制技術(shù)可以為產(chǎn)酶過程中溶氧水平的精確控制提供借鑒,通過不斷調(diào)整控制參數(shù),實(shí)現(xiàn)對(duì)溶氧的精確控制,提高產(chǎn)酶效率。綜上所述,結(jié)合先進(jìn)的控制技術(shù)如模型參考自適應(yīng)控制、分階段供氧控制策略、脈沖電場(chǎng)技術(shù)和在線生長神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)控制等,可以實(shí)現(xiàn)對(duì)溶氧水平的精確控制,從而提高產(chǎn)酶效率。在實(shí)際應(yīng)用中,可以根據(jù)不同的產(chǎn)酶系統(tǒng)和生產(chǎn)要求,選擇合適的控制技術(shù)或組合多種技術(shù),以達(dá)到優(yōu)異的控制效果和產(chǎn)酶效率。溶解氧電極