生物增活剂的作用
1.表面活性剂可增加细胞膜的通透性,促进吸收。
2.离子型表面活性剂可能破坏蛋白质二级结构中盐键、氢键、疏水键使蛋白变性。
3.毒性顺序:阳离子型>阴离子型>非离子型。Polaxamer188毒性可静脉用。
4.溶血作用顺序是:聚氧乙烯醚>聚氧乙烯烷芳基醚>聚氧乙烯脂肪酸酯>吐温类。而吐温类的顺序则为:吐温20>吐温60>吐温40>吐温80。
5.刺激性:非离子型对皮肤与黏膜的刺激性小。
生物表面活性剂产品主要有鼠李糖脂、槐糖脂、脂肪酸甲酯磺酸盐(MES)、糖苷(APG)、山梨醇苷酯和蔗糖酯等。2013年,生物增活剂,生物表面活性剂总产量为34.4万吨,MES是消费量的生物表面活性剂产品,占市场的33.26%,生物增活剂批发,与其他表面活性剂相比,MES具有的发泡性能和稳定性,很适合用于家用洗涤剂产品中。其他生物表面活性剂产品中,APG、山梨醇苷酯和蔗糖酯使用较多,其需求量大概为11.5万吨。
表面活性剂进入污水后,在污水生物处理过程中会对曝气、生物反应等产生影响,且浓度越高影响越大。表面活性剂对污水生物处理过程产生影响主要体现在三方面:氧传质、污泥絮体、微生物抑制。
传统观点:表面活性剂是微溶大有机分子物质,具有强亲水端和强疏水脂肪族/芳香端。曝气过程中,疏水端吸附在气液界面,而亲水端则延伸至本体溶液中,形成有序分子单层。分子单层结构会施加阻塞效应,增加界面粘度,会降低空气与液相之间的氧传质效率。但也有相佐研究,称表面活性剂分子晶格结构会阻碍氢键作用力,生物增活剂价格,导致气泡体积变小,进而降低表面张力,使气泡均匀分布于气-液界面,致使液相含气率提高,即,可改善氧传质。综合两种相佐作用,前者对液体传质的效应远远高于后者,生物增活剂厂,终表现为降低氧传质效率。
表面活性剂大多为有机成分,对难生物降解和不可生物降解表面活性剂来说,它们绝大部分会被污泥吸附,随剩余污泥而排出系统,只有很少部分溶解态表面活性剂会随出水以COD形式排放。因此,应该关注的是可生物降解表面活性剂,然而即使是可生物降解表面活性剂,其在生物处理过程中能真正实现降解也并非易事,不但会造成能耗与成本增加,而且降解在很多情况也只是母体降解表象,代谢中间产物的毒性甚至可能会比母体还高。