환경과학, 오수처리, 퇴비공예평가 및 신형재료의 생물분해성테스트에서 미생물분해호흡기는 미생물대사과정에서 산소소모 또는 이산화탄소생성량을 실시간으로 감시하여 유기물의 생물분해속도와 정도를 정확하게 계량화한다.그 데이터는 오염물의 생화학성을 평가하고, 처리 공정을 최적화하며, 분해성 재료의 환경 보호 성능을 검증하는 핵심 근거이다.그러나 미생물 분해 호흡기는 조작 규범성에 대한 요구가 높기 때문에 어떤 부분의 소홀함도 데이터의 왜곡을 초래할 수 있다.과학적 사용 방법을 파악하는 것은 미생물을 정확하게 이해하는 관건이다.

1. 시스템 준비
사용하기 전에 기기를 안정적이고 빛을 피하며 온도가 일정한 실험대 (보통 20 ± 1 ℃) 에 배치하여 진동과 강한 전자장을 멀리하도록 확보한다.가스레인지 시스템의 밀봉 여부를 검사한다: 흡기관, 반응병, 건조관, 센서와 배기관을 잘 연결하고, 비눗물로 각 인터페이스의 공기 누출 여부를 검사한다.공기 펌프, 믹서, 온도 프로브가 정상적으로 작동하는지 확인하세요.
2. 샘플 제조
측정 대기 샘플 (예: 슬러지, 퇴비 균제, 유기 폐기물 또는 테스트 재료) 은 광화학 배양액에 균일하게 분산되어야합니다.만약 고체 재료를 시험한다면, 규정된 입경까지 연마하여 적당량을 달아야 한다.접종한 미생물원 (예를 들면 활성오니) 은 예비처리를 거쳐 잔류기질을 제거해야 한다.또한 빈 대조군 (샘플 제외) 과 양성 대조군 (예: 포도당 또는 벤조산나트륨) 을 설정하여 시스템 배경을 교정하고 미생물 활성을 검증합니다.
3. 샘플링과 밀봉
혼합액을 정확하게 반응병에 주입하고 액면의 높이는 계기의 요구에 부합되여야 하며 과만이 기액의 균형에 영향을 주지 않도록 해야 한다.신속하게 병뚜껑을 닫아 O형 밀봉링이 완전무결하고 나사가 제대로 조여져 밀폐시스템이 형성되도록 한다.공기 회로를 연결할 때 동작이 가볍고 부드러워 진동으로 인한 액체 봉인 파괴를 방지한다.
4. 매개변수 설정 및 시작
소프트웨어를 통해 실험온도, 교반속도(일반적으로 10-30분마다 기록됨) (균일한 전질을 보장하지만 미생물을 손상시키지 않음), 데이터수집빈도를 설정한다.공기 펌프를 가동하여 공기가 일정한 유속으로 반응 체계를 통과하도록 하고, 대사 기체를 가지고 CO?흡수 유닛 또는 O?센서에 들어간다.시스템은 1~2시간 동안 사전 운영되며 베이스라인이 안정되면 본격적인 테스트를 시작합니다.
5. 운행 모니터링과 데이터 기록
실험 기간에 정기적으로 기포의 유속, 교반 상태와 액봉 상황을 검사한다.반응병을 자주 열지 않도록 하고 공기가 혼입되는 것을 방지한다.산소 소비량 (또는 CO?방출량) 이 시간에 따라 변화하는 곡선을 자동으로 그려 분해 동태를 실시간으로 관찰할 수 있다.
6. 끝과 청결
실험이 끝난 후에 먼저 펌프를 닫고 나서 가스로를 끊는다.추출 반응액은 생물 폐기물로 처리한다.깨끗한 물과 묽은 알코올로 반응병, 파이프, 센서 프로브를 세척하고 말려서 준비한다.