bsp;“反应器的生物环境建立是最关键的步骤。”比奇负责监督生物系统的构建,“我们需要在每个反应器中培养稳定的微生物群落,这个过程可能需要数周时间。”
微生物群落的培养确实比预期困难。不同的微生物有不同的生长要求,而且它们之间还存在复杂的相互作用。比奇需要不断调整培养条件,才能建立起稳定高效的生物处理系统。
“第三号反应器的pH值偏高,需要调整。”技术员向比奇报告,“第七号反应器的微生物活性不够,可能需要增加营养供应。”
类似的问题层出不穷。每个反应器都需要个性化的调整和优化,这大大延长了建设周期。但比奇坚持认为,这些努力是值得的。
“生物系统的建立确实需要时间,但一旦稳定运行,效率和可靠性都会很高。”比奇耐心地向廉默解释,“而且生物系统具有自我调节能力,维护成本相对较低。”
经过四个月的努力,有机垃圾处理区终于建设完成。20个大型生物反应器整齐排列,每个反应器都培养着高效的微生物群落。配套的环境控制系统、气体收集装置和监测设备也全部安装到位。
第一次正式运行测试令人振奋。大量的有机垃圾被投入反应器,微生物群落立即开始工作。在监控屏幕上,可以清楚地看到垃圾分解的过程,以及各种有用副产品的产生。
“处理效率达到了设计指标。”技术员兴奋地报告着测试结果,“一吨有机垃圾产生的甲烷足够供应一个家庭一个月的能源需求。”
但廉默注意到了一个潜在问题。随着处理量的增加,反应器产生的热量开始累积,可能会影响微生物的活性。
“我们需要增加散热系统。”廉默立即安排技术小组解决这个问题,“不能让温度过高影响处理效率。”
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