Neue Kombination O
Methoden zur Bestimmung der aeroben biologischen Abbaubarkeit sind meist zeit-
aufwendig und bei den klassischen Methoden nicht automatisiert.
Rückschlüsse sind nur möglich, bei Beachtung der grundlegenden biologischen Ab-
baubarkeit von organischen Verbindungen, mit der Erfassung von der C - Umsetzung
in CO
als Stoffwechselendprodukt, siehe Gl. 1.
2
Konventionelle Respirometer erlauben nur die kontinuierliche Messung des O
Verbrauchs in einem biologischen System. Um die tatsächliche Mineralisation erfas-
sen zu können, d. h. um das Stoffwechselendprodukt CO
bestimmen, wurde ein herkömmlicher Respirometer mit einer "einfachen" Messein-
richtung erweitert, siehe Abb. 1.
Das Reaktionsgefäß des Respirometers wurde so umgestaltet, dass eine parallele
Leitfähigkeitsmessung zur Bestimmung der Summe des gelösten Kohlendioxids in
Lauge möglich wurde (in Anlehnung an DEV G1).
Die gleichzeitige Erfassung der beiden maßgeblichen, das Abbauverhalten beschrei-
benden Parameter Sauerstoffverbrauch und CO
und eindeutige Beurteilung des biologischen Abbaus und erlaubt eine C- Bilanzie-
rung.
C
H
O
N
+ (c + 0,25h - 0,5o - 0,75 n) O
c
h
o
n
LF- Elektrode
Gasraum
CO - Absorber
2
KOH- Lösung
Probe
Rührer
Reaktionsgefäß
Abb.: Verbesserter Respirometer mit kontinuierlicher Messung von O
gleichzeitiger Ermittlung der CO
M e s s v e r f a h r e n B S B d i g i C O
– Messung gekoppelt mit einer CO
2
Multiplexer
Sauerstofferzeuger
-Produktion, BSBdigi CO
2
2
-Entwicklung ermöglicht die sichere
2
→ c CO
+ (0,5h - 1,5n) H
2
2
Konduktometer
BSB - Kontroll-
und Registrier-
einheit
Anode
Manometer
Kathode
2
2
- Bestimmung
2
des aeroben Abbaus zu
O + n NH
2
PC
Elektrische
Verbindungsleitung
Elektroden
Elektrolyt
-Verbrauch und
2
-
2
(1)
3