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文檔簡介
1、近年來,工業(yè)化和城鎮(zhèn)化的不斷加快使大量富含氮磷植物營養(yǎng)元素的工業(yè)和市政污水排入到水體當中,造成自然水體的嚴重富營養(yǎng)化。而微藻作為一種能夠通過光合作用實現(xiàn)氮磷高效脫除、CO2快速固定以及生物質(zhì)規(guī)?;a(chǎn)的微生物,在未來廢水氮磷深度處理中有著非常廣闊的應(yīng)用前景。但在實際微藻培養(yǎng)過程中,微藻會向培養(yǎng)廢水中分泌大量胞外有機物,這些胞外有機物不僅可以作為碳源引起培養(yǎng)廢水中嚴重的細菌污染,而且還會造成藻處理出水的水質(zhì)惡化以及微藻生長的抑制,對微藻氮
2、磷深度處理設(shè)施的穩(wěn)定運行產(chǎn)生嚴重影響。
本文以微藻胞外有機物引起的細菌污染、水質(zhì)惡化和藻生長抑制為研究重點,選用污水深度處理中的典型微藻(斜生柵藻,Scenedesmus obliquus),構(gòu)建基于胞外有機物活性炭處理為核心的微藻氮磷深度處理穩(wěn)定系統(tǒng),通過顆粒活性炭對胞外有機物和細菌吸附,實現(xiàn)微藻氮磷深度處理過程中細菌污染的緩解;通過活性炭生物濾柱對胞外有機物的生物降解,實現(xiàn)藻處理出水的生物穩(wěn)定化以及出水的微藻穩(wěn)定循環(huán)培養(yǎng),
3、主要研究內(nèi)容和結(jié)論如下:
(1)比較了6種常見的商業(yè)吸附劑對胞外有機物的吸附能力,選用吸附能力最優(yōu)的活性炭對胞外有機物進行處理。在培養(yǎng)基僅受到細菌污染的情況時,細菌可以利用微藻的胞外有機物進行生長,造成微藻在培養(yǎng)后期的大量裂解死亡,穩(wěn)定期生物量從空白組的0.45g L-1驟降至0.06g L-1。而在培養(yǎng)初期投加活性炭可以有效緩解細菌污染,微藻穩(wěn)定期生物量達到0.46g L-1。進一步研究活性炭的細菌污染緩解機理發(fā)現(xiàn),活性炭可
4、以吸附微藻和細菌分泌的胞外有機物,并減少細菌分泌胞外有機物的行為,使藻液中可以裂解微藻的溶藻類有機物濃度下降。同時,活性炭還可以吸附細菌,減少細菌對微藻生長的競爭和裂解作用,有效緩解細菌污染引起的微藻大量裂解和培養(yǎng)基水質(zhì)惡化。
(2)針對藻處理出水中胞外有機物會引起水體生化需氧量的大幅增高,通過活性炭生物濾柱對藻處理出水中的胞外有機物進行生物降解,實現(xiàn)藻處理出水的生物穩(wěn)定化。研究了停留時間和進水水質(zhì)對活性炭生物濾柱性能的影響,
5、在最優(yōu)的8h停留時間下,生物濾柱對藻細胞的去除率為33%,對于胞外有機物的去除率達到52%;對于低生物可利用度進水,胞外有機物的去除率下降至30%,但生物可利用度也進一步減少到0.15mg L-1左右,大幅降低生化需氧量,提高出水的生物穩(wěn)定性。進一步考察了生物濾柱中的菌群結(jié)構(gòu),活性炭生物濾柱中的優(yōu)勢菌群為Proteobacteria(形變菌門,79.6%)和Bacteroidetes(擬桿菌門,10.3%),Proteobacteria
6、(形變菌門)在生物膜的碳循環(huán)、氮循環(huán)和硫循環(huán)中具有重要作用,而Proteobacteria不僅可以厭氧發(fā)酵微藻胞外有機物中的碳水化合物和蛋白質(zhì),還可以生物發(fā)酵藻生物質(zhì),起到濾柱中截留藻細胞去除的作用。
(3)進行了藻處理出水和生物濾柱出水的微藻循環(huán)培養(yǎng)性能的研究,考察出水循環(huán)培養(yǎng)對微藻生長、胞外有機物分泌、無機碳、TN和TP利用的影響。藻處理出水對微藻的生長和氮磷吸收產(chǎn)生了明顯的抑制作用,微藻生物量下降達到30%,TN和TP的
7、去除率分別減少了14%和39%。雖然生物濾柱處理對藻處理出水的生長抑制作用無緩解作用,但可以有效提高微藻對培養(yǎng)基中TN和TP的吸收利用,TN和TP的去除率分別達到98%和98%,遠高于原始藻處理出水的85%和61%,對藻生物質(zhì)中蛋白質(zhì)的提高、光合作用的增強具有重要的意義。
(4)進行了活性炭生物濾池處理單元的設(shè)計,以微藻深度處理后的二沉池出水為進水,進水最大流量為5000m3d-1,出水水質(zhì)要求達到管網(wǎng)中飲用水生物穩(wěn)定性的要求
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