【摘 要】
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恶臭污染是一个臭名卓著的环境问题,严重影响空气的质量.而恶臭污染物主要包括含有硫或氮等元素以及其它非含硫含氮的物质.但总体而言,目前的大多数研究都集中在处理无机
【机 构】
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中国科学院广州地球化学研究所,有机地球化学国家重点实验室广州510640中国科学院广州地球化学研究所,有机地球化学国家重点实验室广州510640;中国科学院大学北京100049
【出 处】
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第20届中国大气环境科学与技术大会暨中国环境科学学会大气环境分会2014年学术年会
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恶臭污染是一个臭名卓著的环境问题,严重影响空气的质量.而恶臭污染物主要包括含有硫或氮等元素以及其它非含硫含氮的物质.但总体而言,目前的大多数研究都集中在处理无机恶臭废气方面,而目前对含硫恶臭有机污染物的研究较少.苯甲硫醚由于其具有较低的嗅阈值,在较低的浓度下即可对附近居住及工作人群的心理及生理产生影响,因此近年来常作为有机恶臭有机废气的目标底污染物成为该领域的研究热点化合物.本研究用广州市某河涌底泥,以苯甲硫醚作为唯一碳源分离筛选出了一株具有降解苯甲硫醚的菌种, 16sRNA序鉴定结果表明该菌属于波茨坦短芽孢杆菌(Brevibacillus borstelensis),通过细菌生理生化鉴定和电子显微镜进一步观察发现所筛选的菌株的细胞染色为革兰氏阳性菌,其形态为杆状,周生鞭毛,最终命名为Brevibacillus borstelensis GIGAN1.通过水相摇瓶中的降解实验说明该细菌对低浓度的液相苯甲硫醚有较好的降解效果,底物浓度为2 mg L-1条件下降解240 h,降解率可达96.2%.该细菌降解最佳条件为,30℃、pH=7.在有葡萄糖作为外源碳源的时候,该细菌对苯甲硫醚的降解效果要好于只有苯甲硫醚作为底物的降解效果.气相生物滴滤塔的降解实验发现(图1),当生物滴滤塔以陶粒为填料时,在EBRT 为66s、苯甲硫醚初始浓度低至0.50 mg/L时,经过生物反应器前四层的降解效率就可以达到100%.,继续升高苯甲硫醚初始浓度至1.20 mg/L,经过生物反应器前五层的降解效率也可以达到100%,但是当苯甲硫醚初始浓度高于1.20 mg/L时,即使经过生物滴滤塔六层的降解,效率也不能达到100%.而当生物滴滤塔以活性炭为填料时,在EBRT为66 s时,苯甲硫醚初始浓度从0.50 mg/L增加到3.00 mg/L,均可以保持高达100%的去除率.结果表明以活性炭为填料的滴滤塔对废气苯甲硫醚的去除效果要比以陶粒为填料的滴滤塔去除效果好.
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