NL8600396A - Werkwijze voor het bepalen van de respiratiesnelheid van een respirerend materiaal in een continue processtroom alsmede een voor een dergelijke toepassing geschikte inrichting. - Google Patents

Werkwijze voor het bepalen van de respiratiesnelheid van een respirerend materiaal in een continue processtroom alsmede een voor een dergelijke toepassing geschikte inrichting. Download PDF

Info

Publication number
NL8600396A
NL8600396A NL8600396A NL8600396A NL8600396A NL 8600396 A NL8600396 A NL 8600396A NL 8600396 A NL8600396 A NL 8600396A NL 8600396 A NL8600396 A NL 8600396A NL 8600396 A NL8600396 A NL 8600396A
Authority
NL
Netherlands
Prior art keywords
process flow
chamber
oxygen
respiration rate
measuring cell
Prior art date
Application number
NL8600396A
Other languages
English (en)
Original Assignee
Rijkslandbouwhogeschool
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Rijkslandbouwhogeschool filed Critical Rijkslandbouwhogeschool
Priority to NL8600396A priority Critical patent/NL8600396A/nl
Priority to EP87901132A priority patent/EP0257057B1/en
Priority to PCT/NL1987/000004 priority patent/WO1987005114A1/en
Priority to US07/123,109 priority patent/US5017496A/en
Priority to DE8787901132T priority patent/DE3769886D1/de
Priority to AT87901132T priority patent/ATE63390T1/de
Publication of NL8600396A publication Critical patent/NL8600396A/nl

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N33/00Investigating or analysing materials by specific methods not covered by groups G01N1/00 - G01N31/00
    • G01N33/18Water
    • G01N33/1806Biological oxygen demand [BOD] or chemical oxygen demand [COD]
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T436/00Chemistry: analytical and immunological testing
    • Y10T436/20Oxygen containing
    • Y10T436/207497Molecular oxygen
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T436/00Chemistry: analytical and immunological testing
    • Y10T436/20Oxygen containing
    • Y10T436/207497Molecular oxygen
    • Y10T436/209163Dissolved or trace oxygen or oxygen content of a sealed environment

Landscapes

  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Food Science & Technology (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Molecular Biology (AREA)
  • Biomedical Technology (AREA)
  • Biodiversity & Conservation Biology (AREA)
  • Medicinal Chemistry (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Emergency Medicine (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Activated Sludge Processes (AREA)

Description

M.O. 33.628
Werkwijze voor het bepalen van de respiratiesnelheid van een respirerend materiaal in een continue processtroont alsmede een voor een dergelijke toepassing geschikte inrichting» 5 Als uitvinders worden genoemd: A. Klapwijk en H.F.L.M. Spanjers.
Zoals bekend vinden in een aktief-slibsuspensie zuurstafverbruiken-de biochemische reakties plaats zoals substraatoxidatie, nitrifikatie, opbouw en afbraak van celmateriaal en reserves tof f en. Deze reakties re-10 sulteren in een overall-zuurstofverbruik van de suspensie en de snelheid, waarmee dit zuurstofverbruik plaatsvindt is derhalve een goede maat voor de biologische aktiviteit van het slib. Deze snelheid, uitgedrukt in massa zuurstof per volume-eenheid en per tijdseenheid, wordt respiratiesnelheid genoemd.
15 Voor de biologische afvalwaterzuivering is het van belang de respi ratiesnelheid van aktief-slib te kunnen meten. Enkele voorbeelden kunnen dit illustreren: - De respiratiesnelheid kan als basis dienen voor een betere procesbeheersing. Zo kan door een optimale afstemming van de beluchting op 20 het zuurstofverbruik enerzijds worden bespaard op energiekosten voor ~ de beluchting en anderzijds de effluentkwaliteit worden afgestemd op de daaraan gestelde normen.
- Een plotselinge afname van de respiratiesnelheid, gemeten in een kleinschalige proefreaktor, waarin deelstromen van influent en retour- 25 slib worden samengevoegd, is een indikatie voor een akuut-toxisch effekt van het influent op het aktief-slib. Deze waarneming kan dan leiden tot maatregelen, welke procesverstoring voorkomen.
- Bij het onderzoek naar de toxiciteit en biologische afbreekbaarheid van milieuvreemde stoffen in aktief-slib zal meting van de respiratie- 30 snelheid belangrijke informatie opleveren.
Bovenstaande voorbeelden impliceren de wenselijkheid van een betrouwbare kontinue meetmethode voor de respiratiesnelheid, die bij voorkeur, met het oog op automatisering, on-line kan worden toegepast.
Uit de stand der techniek bekende meetmethoden zijn de methoden 35 volgens het manometrische principe, dat is gebaseerd op de meting van het verbruikt volume zuurstof. Sinds de introduktie van de manometrische respiratiemeting zijn verschillende methoden bedacht om deze meting te verbeteren* De bekendste uitvoering is die volgens Warburg (Jenkins, D., 1960, "The use of manometric methods in the study of sewage and trade 40 wastes" in: Waste Treatment, Pergamon Press, New York), waarbij het gas- Ό V v O 9 ö 2 volume konstant wordt gehouden. Algemene nadelen van de manometrlsche methoden zijn: - gevoeligheid voor temperatuur- en drukschommelingen, - de uitvoering van de meting is tijdrovend en vereist veel ervaring en 5 - ongeschiktheid voor continu-toepassing en automatisering.
Na de introduktie van de ampèrometrische zuurstofkoncentratiemeting door middel van de Clarck-cel (Mancy, K.H., D. Okun, C.N.Reilley, 1962, "A galvanic cell oxygen analyser"; J.Electroanal.Chem.,4_, 65-92) hebben de manometrische methoden plaatsgemaakt voor de elektrochemische respi-10 ratiemetingen. Deze berusten op het meten van de koncentratie aan opge-lostè zuurstof in een aktief-slibsuspensie. De zuurstofkoncentratieme-tlng is relatief eenvoudig en leent zich voor on-line toepassingen. Effekten van temperatuur- en drukschommelingen laten zich op relatief eenvoudige wijze korrigeren. Men kan globaal twee methoden onderschei-15 den: de batchgewijze of "gesloten" respiratiemeting en de kontinue of "open" respiratiemeting.
Batchgewijze methoden worden het meest toegepast. Hierbij wordt de respiratiesnelheid bepaald door in een slibmonster na uitschakelen van de beluchting en afsluiten van de atmosfeer de afnamesnelheid van het 20 zuurstofgehalte te meten (bijv. Pagga,U., W.GUnthner, 1981, "the BASF-toximeter - A helpfull instrument to control and monitor biological waste water treatment plants"; Wat.Sci.Tech., 13, 233-238). Deze methode heeft echter het nadeel, dat géén kontinue metingen mogelijk zijn.
In een open respiratiemeter vindt beluchting plaats. Er stelt zich 25 een evenwicht in tussen zuurstoftoevoer en zuurstofverbruik. Indien de zuurstoftoevoerkoëfficient (Kla) bekend is, kan de respiratiesnelheid direkt uit de gemeten zuurstofkoncentratie worden berekend (Holmberg,U·, G. Olsson, 1985, "Simultaneous estimation of oxygen transfer rate and respiration rate"; Modelling and control of biotechnological processes, 30 Preprints/Proceedings 1st IFAC Symposium, Noordwijkerhout, 11-13 December 1985). De waarde van Kla kan in principe proefondervindelijk worden vastgesteld. Het probleem hierbij is echter, dat deze grootheid afhangt van verschillende procesfaktoren en bovendien een funktie is van de respiratiesnelheid .
35 Gevonden werd, dat men de uit de bovengeschetste stand der techniek bekende nadelen van de elektrochemische respiratiemetingen kan opheffen, wanneer men de respiratiesnelheid bepaalt door middel van het meten van het zuurstofgehalte in een continue processtroom voor en na verblijven ervan in een volledig met vloeistof gevulde, van de atmosfeer afgesloten 40 kamer.
? 7 ' 1 Λ -· * 3 **— '
In fig. 1 wordt een uitvoeringsvorm van de methode volgens de uitvinding weergegeven. Naar de volledig met vloeistof gevulde, van de atmosfeer afgesloten kamer met een inhoud V, bijvoorbeeld een vat, wordt via een toevoerleiding een debiet Q van een aktief-slib-suspensie ge-5 leid. Juist voordat de suspensie in deze kamer wordt geleid vindt een meting van het zuurstofgehalte door een zuurstofmeetcel plaats en eenzelfde meting wordt uitgevoerd door een zuurstofmeetcel C2 wanneer de suspensie de onbeluchte kamer verlaat. Ce theoretische gemiddelde verblijftijd kan worden bepaald aan de hand van de formule V/Q en de 10 respiratiesnelheid met behulp van de formule (C1-C2) Q/V. Voorwaarde bij een dergelijke meting is dat het zuurstofgehalte van de suspensie voldoende hoog dient te zijn, terwijl aangenomen wordt dat de inhoud van de onbeluchte kamer als ideaal gemengd kan worden beschouwd.
Gebleken is echter, dat twee afzonderlijke zuurstofmeetcellen een 15 verschillende responskarakteristiek en verouderingspatroon kunnen vertonen. Volgens een bijzondere uitvoeringsvorm van de uitvinding wordt dit probleem opgeheven, wanneer men de respiratiesnelheid bepaalt door middel van het meten van het zuurstofgehalte in een continue proces-stroom op een enkel meetpunt in resp. de ingaande en uitgaande stroom 20 van de van de buitenlucht afgesloten, volledig met vloeistof gevulde ~ kamer, gerelateerd aan het heen- respektievelijk terugleiden van de processtroom.
In fig. 2 wordt deze bij voorkeur toegepaste uitvoeringsvorm van de methode volgens de uitvinding weergegeven. Naast de van toe— en afvoer-25 leidingen voorziene onbeluchte kamer, bijvoorbeeld een vat, bevat de inrichting een naast deze kamer geschakelde zuurstofmeetcel en een pomp met omkeerbare draairichting. Door de slibsuspensie afwisselend in beide richtingen te pompen, wordt beurtelings het zuurstofgehalte gemeten in belucht slib en in slib, dat een (verblijf)tijd niet is belucht. De res-30 piratiesnelheid kan op de bovenbeschreven wijze worden berekend.
Een andere uitvoeringsvorm berust op het omkeren van de stroomrichting door middel van een kleppenschakeling. Eventuele problemen in de meting van de zuurs tof koncentra tie is op te vangen door de vloeistof onder de zuurstofmeetcel te roeren.
35 Een belangrijk aspekt bij de juiste interpretatie van de meetgege vens is het hydraulisch gedrag van het meetsysteem volgens de uitvinding. Immers, het slib in het vat geeft een situatie weer, die altijd een verblijftijd achter loopt op de situatie in het verse slib en kan er als zodanig niet mee vergeleken worden. Het hydraulisch gedrag wordt be-40 paald door verblijftijdsmetingen. Is het hydraulisch model eenmaal vast- - ' Λ "7 Λ Λ C ; v J «3 3 0 4 gelegd, dan kan de respiratiesnelheid op elk moment worden bepaald uit de gemeten zuurstofkoncentratie.
De respiratiemeter volgens de uitvinding kan worden gekoppeld aan een digitaal meet- en regelsysteem (bijv. Siemens SMP modulair systeem), 5 dat zorgt voor de zuurstofkoncentratiemeting, de berekening van de respiratiesnelheid en de regeling van de frekwentie waarmee de draairichting van de pomp omkeert. De maximale omkeerfrekwentle wordt bepaald door de snelheid waarmee het signaal van de zuurstofmeetcel een even-wichtswaarde bereikt. De mogelijkheid om de gemeten waarde voor de zuur-10 stofkoncentratie automatisch te korrigeren voor atmosferische luchtdrukveranderingen is in het regelprogramma ingebouwd. In fig. 3 wordt een beeld van de meetopstelling gegeven waarin (1) de toevoerleiding van een onbeluchte vat, (2) het onbeluchte vat, (3) de afvoerleiding van het onbeluchte vat, (4) een magnetische roerder, (5) de zuurstofmeetcel, (6) 15 het SMP-systeem, (7) een aan dit systeem gekoppelde toetsenbord en monitor, (8) een data-opslagbank en (9) een printer voorstellen.
De aanwezigheid van rekenfaciliteiten maakt het mogelijk om aan de respiratiesnelheid gerelateerde grootheden op indirekte wijze te bepalen. Zo kan het biochemisch zuurstofverbruik van een afvalwater worden 20 berekend door de gemeten respiratiesnelheid over de tijd te integreren. Voorts is het mogelijk om op basis daarvan on-line procesregeling uit te voeren.
·"» ^ ·Λ Λ ·~? Λ Λ ö o y 'v o j o

Claims (8)

1. Werkwijze voor het bepalen van de respiratiesnelheid van een respirerend materiaal zoals aktief-slib in een kontinue processtroom, 5 met het kenmerk, dat men de respiratiesnelheid bepaalt door middel van het meten van het zuurstofgehalte in een continue processtroom voor en na verblijven ervan in een volledig met vloeistof gevulde, van de atmosfeer afgesloten kamer.
2. Werkwijze volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat men de res-10 piratiesnelheid bepaalt door middel van hét meten van het zuurstofgehalte in de continue processtroom op een enkel meetpunt in resp. de ingaande en uitgaande stroom van de van de atmosfeer afgesloten, volledig met vloeistof gevulde kamer, gerelateerd aan het heen- respektievelijk terugleiden van de processtroom.
3. Werkwijze volgens conclusie 2, met het kenmerk, dat men het heen- en terugleiden van de processtroom op een zodanige wijze uitvoert, dat de zuurstofmeetcel ten minste een evenwichtswaarde kan bereiken.
4. Inrichting, geschikt voor het uitvoeren van de werkwijze volgens conclusie 1, gekenmerkt door ten minste een toevoerleiding voor de pro-20 cesstroom, een daaraan gekoppelde, volledig met vloeistof gevulde, van ~ de atmosfeer afgesloten kamer, een afvoerleiding voor de processtroom uit deze kamer, een voor en een na deze kamer geschakelde zuurstofmeetcel, alsmede een in de leidingen aangebrachte pomp*
5* Inrichting, geschikt voor het uitvoeren van de werkwijze volgens 25 eonclusie 2 of 3, gekenmerkt door ten minste een toevoerleiding voor de processtroom, een daaraan gekoppelde, van beluchtingsorganen vrije kamer, een afvoerleiding voor de processtroom uit deze kamer, een voor deze kamer geschakelde zuurstofmeetcel en een in de leidingen aange— brachte pomp met omkeerbare draairichting*
6. Inrichting geschikt voor het uitvoeren van de werkwijze volgens conclusie 2 of 3, gekenmerkt door ten minste een toevoerleiding voor de processtroom, een daaraan gekoppelde, van beluchtingsorganen vrije kamer, een afvoerleiding voor de processtroom uit deze kamer, een voor deze kamer geschakelde zuurstofmeetcel en een in de leidingen aange— 35 brachte kleppenschakeling.
7» Inrichting volgens conclusie 4, 5 of 6, gekenmerkt door een digitaal meet- en regelsysteem, gekoppeld aan de zuurstofmeetcel(len).
8· Inrichting volgens conclusie 4, 5, 6 of 7, gekenmerkt door on-line toepassing ten behoeve van procesbeheersing. 40 8 Λ 1 \ . Λ \ ***** : v v J y
NL8600396A 1986-02-17 1986-02-17 Werkwijze voor het bepalen van de respiratiesnelheid van een respirerend materiaal in een continue processtroom alsmede een voor een dergelijke toepassing geschikte inrichting. NL8600396A (nl)

Priority Applications (6)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL8600396A NL8600396A (nl) 1986-02-17 1986-02-17 Werkwijze voor het bepalen van de respiratiesnelheid van een respirerend materiaal in een continue processtroom alsmede een voor een dergelijke toepassing geschikte inrichting.
EP87901132A EP0257057B1 (en) 1986-02-17 1987-02-13 Method of determining the respiration rate of a respiring material in the form of a continuous process current, as well as a device suitable for such an application
PCT/NL1987/000004 WO1987005114A1 (en) 1986-02-17 1987-02-13 Method of determining the respiration rate of a respiring material in the form of a continuous process current, as well as a device suitable for such an application
US07/123,109 US5017496A (en) 1986-02-17 1987-02-13 Method for determining the respiration rate of a respiring material in the form of a continuous process current, as well as a device suitable for such an application
DE8787901132T DE3769886D1 (de) 1986-02-17 1987-02-13 Verfahren zur messung des sauerstoffverbrauchs eines sauerstoffverbrauchenden materials, in einem kontinuierlichen prozess und vorrichtung dafuer.
AT87901132T ATE63390T1 (de) 1986-02-17 1987-02-13 Verfahren zur messung des sauerstoffverbrauchs eines sauerstoffverbrauchenden materials, in einem kontinuierlichen prozess und vorrichtung dafuer.

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL8600396A NL8600396A (nl) 1986-02-17 1986-02-17 Werkwijze voor het bepalen van de respiratiesnelheid van een respirerend materiaal in een continue processtroom alsmede een voor een dergelijke toepassing geschikte inrichting.
NL8600396 1986-02-17

Publications (1)

Publication Number Publication Date
NL8600396A true NL8600396A (nl) 1987-09-16

Family

ID=19847588

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NL8600396A NL8600396A (nl) 1986-02-17 1986-02-17 Werkwijze voor het bepalen van de respiratiesnelheid van een respirerend materiaal in een continue processtroom alsmede een voor een dergelijke toepassing geschikte inrichting.

Country Status (4)

Country Link
US (1) US5017496A (nl)
EP (1) EP0257057B1 (nl)
NL (1) NL8600396A (nl)
WO (1) WO1987005114A1 (nl)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0423889A1 (en) * 1989-10-17 1991-04-24 Ecotechniek B.V. Method and installation for processing manure, fermented manure and Kjeldahl-N containing waste water

Families Citing this family (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE3827578A1 (de) * 1988-08-13 1990-02-15 Siepmann Friedrich W Verfahren und vorrichtung zur bestimmung oxidierbarer wasserinhaltsstoffe einer waessrigen probenfluessigkeit
CA2003192A1 (en) * 1988-11-18 1990-05-18 Masaru Sakata Method of bod measurement and apparatus thereof
US5702951A (en) * 1990-07-04 1997-12-30 Commonwealth Scientific And Industrial Research Organisation Continuous RBCOD measurement
IT1244608B (it) * 1990-09-14 1994-08-08 Instrumentation Lab Spa Procedimento ed apparecchiatura per la determinazione elettrochimica di o2 in un emogasanalizzatore.
US5190728A (en) * 1991-10-21 1993-03-02 Nalco Chemical Company Apparatus for monitoring fouling in commercial waters
ES2081767B1 (es) * 1994-06-06 1996-10-01 Soliveres Juan Emilio Serrano Metodo y dispositivo para el analisis continuo de la respiracion de unfango activo.
US5531960A (en) * 1994-11-28 1996-07-02 Madison Metropolitan Sewerage District Automated dissolved oxygen and biochemical oxygen demand analyzer
EP1949297B1 (en) 2005-10-14 2015-07-29 Unisense Fertilitech A/S Determination of a change in a cell population
WO2009003487A2 (en) 2007-06-29 2009-01-08 Unisense Fertilitech A/S A device, a system and a method for monitoring and/or culturing of microscopic objects
CN102798650B (zh) * 2012-08-29 2015-08-05 中国科学院长春应用化学研究所 一种检测生化需氧量的方法及装置

Family Cites Families (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3510406A (en) * 1964-11-17 1970-05-05 Pennwalt Corp Method and apparatus for measuring rate of consumption of dissolved gas in a liquid
US3731522A (en) * 1970-09-30 1973-05-08 Robertshaw Controls Co Method and apparatus for determining oxygen consumption rate in sewage
US3813325A (en) * 1972-07-27 1974-05-28 Robertshaw Controls Co Continuous respirometer apparatus

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0423889A1 (en) * 1989-10-17 1991-04-24 Ecotechniek B.V. Method and installation for processing manure, fermented manure and Kjeldahl-N containing waste water
US5296147A (en) * 1989-10-17 1994-03-22 Ecotechniek B.V. Method for processing manure, fermented manure and ammonium nitrogen containing waste water

Also Published As

Publication number Publication date
WO1987005114A1 (en) 1987-08-27
EP0257057B1 (en) 1991-05-08
EP0257057A1 (en) 1988-03-02
US5017496A (en) 1991-05-21

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Campos et al. A voltammetric electronic tongue as tool for water quality monitoring in wastewater treatment plants
Gernaey et al. Activated sludge monitoring with combined respirometric–titrimetric measurements
US4898829A (en) Apparatus for the detection of biodegradable and toxic substances in aqueous solutions
Calmon et al. An automated test for measuring polymer biodegradation
NL8600396A (nl) Werkwijze voor het bepalen van de respiratiesnelheid van een respirerend materiaal in een continue processtroom alsmede een voor een dergelijke toepassing geschikte inrichting.
US4329232A (en) Method for measuring biomass viability
CN102288653A (zh) 生化需氧量bod在线测定仪及用其检测的方法
US5518893A (en) Quick biochemical oxygen demand test and apparatus for the same
US5702951A (en) Continuous RBCOD measurement
JPH10123120A (ja) 液の検査装置
Painter et al. The Use of the Wide‐Bore Dropping‐Mercury Electrode for the Determination of Rates of Oxygen Uptake and of Oxidation of Ammonia by Micro‐Organisms
CA2085374C (en) Continuous rbcod measurement
Vanrolleghem Sensors for anaerobic digestion: An overview
Li et al. Oxygen transfer limitation in a respirometer
JPH0735741A (ja) Bod測定装置
AU676362B2 (en) Quick biochemical oxygen demand test and apparatus for the same
CN107505219A (zh) 一种快速测定硝化菌剂性能的装置及方法
KR20030003849A (ko) 구리 전극을 포함하는 화학적 산소요구량 측정용 전기화학센서 및 상기 센서를 이용한 화학적 산소요구량 측정 방법및 그 자동 분석 시스템
JPH0545352A (ja) Bod測定装置
JPH09155380A (ja) 硝酸濃度測定装置
ITMI951686A1 (it) Metodo per il controllo della concentrazione in liquidi di sostanze che vengono degradate da microorganismi acidificanti o
Applitek SPECIFICATIONS FOR HARD AND SOFTWARE SENSORS (D2.
RU2094799C1 (ru) Устройство для определения окисляемых веществ
JPH10318965A (ja) Bodバイオセンサ測定装置および同測定装置用標準溶液
Best et al. Electrochemical sensors in the environment

Legal Events

Date Code Title Description
A1B A search report has been drawn up
BV The patent application has lapsed