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文檔簡介
1、隨著工業(yè)化進程的不斷推進,大量含氮的工業(yè)廢水排入水體中,氮污染危害日趨嚴(yán)重。目前常用的傳統(tǒng)生物脫氮工藝存在反應(yīng)器啟動緩慢,需外加碳源等缺點,針對這些缺點同時硝化反硝化新型脫氮工藝應(yīng)運而出,因此,對具有異養(yǎng)硝化好氧反硝化功能的微生物的研究顯得十分必要。
本課題選用實驗室篩選的兩株具有同時硝化反硝化能力的異養(yǎng)硝化菌Acinetobacter sp. Y1和 Penicillium sp. L1。本文先對單株異養(yǎng)硝化菌脫除NH4+-
2、N的能力進行了優(yōu)化,之后以 NH4+-N,TN和 COD的降解速率及降解率為指標(biāo)對兩株菌復(fù)合方法優(yōu)選,并研究了復(fù)合菌降解NH4+-N和NO3--N的能力,通過一系列的實驗可以得出以下主要結(jié)論:
1.優(yōu)化異養(yǎng)硝化真菌Penicillium sp. L1脫除NH4+-N的能力研究
以 TN、COD降解率及菌絲球生長狀況為指標(biāo),通過改變接種方式(孢子直接接種,接種量分別為1%、2%和3%;孢子預(yù)培養(yǎng)接種,預(yù)培養(yǎng)時間為24
3、h、36 h和48 h),C/N(12、24、36和48),初始pH(1、3、5、7和9),碳酸鈣添加量(0 mg/L、50 mg/L、100 mg/L、200 mg/L和1000 mg/L)優(yōu)化菌株L1脫氮能力,得出結(jié)論:Penicillium sp. L1以孢子預(yù)培養(yǎng)48 h接種,在 C/N為36、初始 pH為5,不添加碳酸鈣時降解TN和 COD和生長狀況最優(yōu),以130 mg/L的氨氮為初始碳源時,TN和COD的降解率分別達到98.
4、85%和90.01%,菌絲球平均直徑為4.5 mm且結(jié)構(gòu)緊實不易破碎。此條件下,甚至在初始氨氮濃度為400 mg/L時,Penicillium sp. L1對TN和COD的降解率可分別高達94.92%和81.25%。
2.兩種異養(yǎng)硝化菌復(fù)合方式優(yōu)選
分別以三種方式復(fù)合 Acinetobacter sp. Y1和 Penicillium sp. L1,分別為同時接種方法復(fù)合、分批培養(yǎng)方法復(fù)合、吸附方法復(fù)合,實驗以氨氮為
5、唯一氮源。以TN和COD降解率和降解速率為指標(biāo)并對比單株菌的脫氮效果,得出結(jié)論:吸附復(fù)合方式最佳。用吸附方式構(gòu)建的復(fù)合菌前12 h TN和COD的平均脫除速率達7.09 mg-N/L/h和102.33 mg-C/L/h,明顯優(yōu)于單株菌Y1時的4.69 mg-N/L/h和15.83 mg-C/L/h。
3.優(yōu)化后復(fù)合菌脫氮性能研究實驗
利用復(fù)合菌脫除氨氮和硝氮,復(fù)合菌有兩種,具有活性的 Penicillium sp.
6、L1吸附Acinetobacter sp. Y1構(gòu)建的復(fù)合菌(a)及滅活的Penicillium sp. L1吸附Acinetobacter sp. Y1構(gòu)建的復(fù)合菌(b),復(fù)合菌可以重復(fù)用來脫除氨氮,以復(fù)合菌(a)的重復(fù)利用性最佳,可以在7個周期內(nèi)保持高效脫氨氮能力,且在120 rpm震蕩20天不解體。在復(fù)合菌單次利用實驗中,復(fù)合菌能夠在較大的溶解氧濃度范圍內(nèi)(0 r/min~120 r/min)利用硝氮進行反硝化,復(fù)合菌在120 r
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