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华尔网微生物除臭剂烃类的降解途径根据同类的化学结构特点,主要可分为两部分:脂肪烃的降解途径和芳香烃的降解途径。无论是脂肪烃降解途径还是芳香烃降解途径,均通过微生物所生成的脱氢酶或是加氧酶以实现对烃类物质降解的快速催化。如能催化正烷烃为正烷烃的氢过氧化物的正烷烃氧化酶。2.4 含氧有机物恶臭气体的去除含氧有机物恶臭气体,如醛类、酚类化合物均易溶于水,而微生物对该类恶臭气体物质的去除原理与烃类恶臭气体物质的去除原理相似,均主要通过微生物生成的相关酶的催化降解作用。能够降解酚类化合物的微生物有Rhizobium(根瘤菌)、Fusarium(镰刀菌)、Candida(假丝酵母)等,常见的酚类污染物主要是苯酚、双酚A、壬基酚以及五氯酚。微生物通过加氧酶或脱氢酶,催化具有还原性的酚类污染物分解成CH4、CO2等无害终产物。如:苯酚首先经苯酚羟化酶降解为邻苯二酚,其后在邻苯二酚2,3—双加氧酶或1,2—双加氧酶作用下,经环裂解,形成三羧酸循环中间物。能够降解甲醛的微生物有Pseudomonas putida(恶臭假单胞菌)、P. Aeruginosa(铜绿假单胞菌)等。催化甲醛降解的关键酶是甲醛脱氢酶,其在谷胱甘肽以及NAD+的辅助下,把进入细胞内的甲醛氧化为甲酸,其后甲酸在甲酸脱氢酶的作用下转化为CO2,由此实现对甲醛的去除。




微生物除臭剂由光合菌,乳酸菌,酵母菌,醋酸菌,双歧杆菌,放线菌,芽孢杆菌5大类微生物中的10属80种有益微生物复合而成每毫升含有效活菌数≥10亿cfu。掺入饲料和饮水进入动物肠道后,与肠道内有益菌一起形成强有力的优势种群,抑制和消灭致病菌群,同时分泌与合成大量氨基酸、蛋白质、维生素、各种生化酶、抗生素、促生长因子等营养与激素类物质,以调整和提高畜禽机体各器官功能,提高饲料转化率,对畜禽产生免疫、营养、生长刺激等多种作用,达到防病治病、提高成活率、促进生长和繁殖、降低成本、粪尿臭味、净化环境、增产增收等明显效果。快速有效去除臭味异味,同时兼具驱灭蚊蝇,有效阻止养殖场所中病菌与疾病的传染,程度地清洁养殖空间,还养殖场一个优美的空间环境。1、有效清洁畜禽养殖业的各种场所,对养殖场臭气中的三种病菌抑制率。2、去除粪便和污水所产生的氨气和硫化氢等有害气体的气味。3、减少畜禽的呼吸系统疾病,提高畜禽的养殖密度。4、迅速蚊蝇等害虫,减少化学抑虫剂在养殖场的使用量。5、提高饲料的利用率和转化率并缩短育肥时间。6、减少有害物质在畜禽内的残留量,提高肉、蛋、奶的质量。7、除氨抑菌剂能降低禽畜死亡率70%具体用法畜禽粪便的除臭分两种途径:类是以添加剂的形式加到饲料中,以增加饲料蛋白的消化吸收以及减少臭气排放;第二类是以控制畜禽排泄后粪便臭味为主要目的而采取的一些措施。具体用法是:1 .将饲料发酵后饲喂畜禽。2 .饲喂微生态除臭剂发酵饲料后,还应每周喂饮两次500 倍 微生态除臭剂稀释液,不喂 EM菌液发酵饲料的畜禽,应在水槽中加入 200-500倍微生态除臭剂稀释液,让畜禽每天自由饮用。3、 将地面原先的铺垫材料去除清扫后,用200 倍微生态除臭剂稀释液直接喷洒畜禽栏舍(上下左右均喷到),待干燥后,铺上新的铺垫材料,并喷施 微生态除臭剂稀释液,3 天喷一次,臭气减轻后逐渐降至7 天-10 天-15 天喷洒一次。恶臭味进一步减轻后,可用500-1000 倍 EM菌液稀释液1 个月喷洒一次。.用微生态除臭剂防治畜禽疫病。患病畜禽可全天饲饮100-200 倍稀释液;病重的可用 EM菌液直接灌服,每天2 次,牲畜每头每次20 -100 克 ,禽类每羽每栏舍清扫喷洒全程配套使用微生态除臭剂,效果。



华尔网微生物除臭剂我国《恶臭污染排放标准》(GB14554-93)对恶臭污染物的定义是:一切刺激嗅觉器官引起人们不如快及损害生活环境的气体物质。恶臭污染物能通过非生物途径以及生物途径产生。非生物途径主要指恶臭气体在炼焦、印刷、洗水、化肥农药合成等化工行业在其生产目的产品时由各化学反应直接产生,而生物途径则指恶臭气体由微生物分解畜牧养殖场、垃圾填埋场、肉类加工等场所废弃的有机物质的蛋白质而产生。纪树满等学者对常见恶臭污染物的分类有:①含硫化合物,如SO2、H2S等;②含氮化合物,如NH3、胺类、吲哚类等;③卤素及衍生物,如,卤代烃等;④脂肪烃及芳香烃类;⑤含氧化合物,如酚类、醛类等。目前常用的除臭方法包括物理法:物理吸附法、高能离子除臭法等;化学法:臭氧氧化法、活性氧氧化法、化学溶液吸收法、光催化氧化法等;生物法:生物滤池法、生物滴滤塔法、生物滤膜法、活性污泥法等。相对物理除臭,生物除臭具有臭气去除率高,运行费用低,设备运行检修成本低等优点。而相对化学除臭,生物除臭则在二次污染少,运行费用低、能耗低等方面占有优势。因此生物除臭具有广阔的应用前景。2微生物除臭剂2.1 含硫化合物恶臭气体的去除含硫化合物恶臭气体的去除对象主要是H2S。用于脱除H2S的微生物主要是好氧菌Beggiatoa(贝日阿托氏菌属)和Thiobacillus(硫杆菌属),以及光合细菌Chlorobium(绿菌属)和Chromatium(着色菌属)等。这些种类细菌通过硫化作用,能够把H2S氧化为S0或硫酸盐等物质,从而实现对H2S的去除。好氧菌能够氧化硫化氢形成硫酸盐,并从中获得能量。反应可表示如下:2H2S+O2→2H2O+2S+能量2S+3O2+2H2O→2H2O4+能量光合细菌为厌氧菌,其特点是在厌氧光照条件下,通过循环光合磷酸化不利用H2O,而利用H2S等无机物作为还原CO2的氢供体,从而实现H2S氧化为硫单质或进一步氧化成硫酸盐的化学转变。其反应可表示如下:2H2S+CO2 ■ 2S+H2O2S+3CO2+5H2O ■ 3(CH20)+2H2SO42.2 含氮化合物恶臭气体的去除含氮化合物恶臭气体的去除对象主要是NH3。传统生物脱氮理论包括硝化作用和反硝化作用两个过程,即:①氨态氮首先在化能自养菌亚硝化细菌,如Nitrosobacteria(亚硝化单胞菌属)作用下氧化为亚硝酸;亚硝酸由化能自养生菌硝酸化细菌,如Nitrobacter(硝化杆菌属)作用下氧化为硝酸。硝化作用反应可表示如下:NH3+O2+2H++2e- ■ NH2OH+H2ONH2OH+H2O ■ HNO2+4H++4e-②亚硝酸在厌氧反硝化细菌,如Bacillus Licheniformis(地衣芽孢杆菌)、Paracoccus denitrificans(脱氮副球菌)和若干Pseudomonas(假单胞菌属)作用下转化为气态氮化物N2和N2O。反硝化作用反应表示如下:NO2- +H2O ■ NO3- +2H++2e-




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