Diaphorobacter菌脱氮同时降解苯酚特性研究

来源 :太原理工大学 | 被引量 : 4次 | 上传用户:laoka
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
含酚废水来源于炼油、煤转化、焦化厂、皮革、纺织、医药等工业企业。酚类废水同时往往含有大量的氨氮,氨氮是水中主要的耗氧污染物,也会引起水体富营养化。关于酚类废水中的酚类物质和氨氮的同时去除研究迫在眉睫。利用微生物对含酚废水进行同时降酚脱氮具有处理成本低、不易产生二次污染等优点,这种方法的关键是分离得到具有苯酚降解能力,也同时具有脱氮特性的微生物。异养硝化—好氧反硝化细菌能够同时去除苯酚和氨氮,而且保证硝化和反硝化同时进行,为实际工程上同时降酚脱氮提供理论依据;此外,深入开展对菌株异养硝化-好氧反硝化脱氮途径的研究,有利于准确把握菌株的代谢活动。本文从好氧条件下驯化的活性污泥中分离、筛选出一株以苯酚为唯一碳源,同时具有好氧反硝化特性的细菌,通过初步的菌落形态、生理生化实验及16S r DNA鉴定,该菌株为Diaphorobacter属细菌,命名为PDB3。进一步验证了该菌株的异养硝化特性。进一步探求了菌株PDB3苯酚降解和氨氮去除的最佳条件(温度30℃,摇床转速160 r/min,p H 7.2)。在最佳条件下,菌株初始苯酚浓度为365 mg/L的异养硝化培养基中,经过21 h完全降解,氨氮的去除速率为3.2 mg/(L·h)。在整个培养过程中,NO3--N在9 h达到最大累积量1.92 mg/L,NO2--N在12 h达到最大累积量1.07 mg/L。菌株PDB3在异养硝化好氧反硝化脱氮过程中,羟氨氧化酶、硝酸盐还原酶和亚硝酸盐还原酶均表现出活力,说明了菌株PDB3的异养硝化—好氧反硝化偶联途径。在最佳条件下,菌株在初始苯酚浓度为365 mg/L的反硝化培养基中培养,经过24 h后,NO3--N完全降解;在整个培养过程中,NO2--N在12 h达到最大累积值1.27 mg/L。异养硝化培养基中初始苯酚浓度365 mg/L、522 mg/L、679 mg/L对菌株PDB3去除氨氮的影响:苯酚浓度越大,NH4+-N的去除速率越小,脱氮效率降低。在初始苯酚浓度为0-700 mg/L的范围内,在最佳条件下,硝化培养基中以苯酚为唯一碳源,氨氮为唯一氮源,用Haldane方程对菌体生长过程进行动力学模拟,拟合参数为:μmax=0.313 h-1,Ks=8.17 mg/L,Ki=155.87mg/L(R2=0.992);拟合结果与实验数据相关性较好。
其他文献
继续解放思想的目的在于进一步推动科学发展观的深入贯彻落实。隆回县是农业大县、工业弱县、财政穷县,只有继续解放思想,走特色发展的路子,才能实现科学跨越发展。
在本科毕业论文写作中,指导教师是影响毕业论文质量的重要因素。本文以上海财经大学金融学院2015-2018年本科毕业论文为研究对象,结合调查问卷数据,应用多元回归模型和条件Lo
水是人类生存的重要资源,是人类生产生活的基本保障。由于区域特征和经济因素,我国的许多地区在用水方面存在困难。特别是在一些农村和偏远地区,水资源开发和安全问题已成为
髌骨骨折临床常见,对有移位的骨折往往需手术治疗.手术的方法多种多样,常用内固定方法有AO张力带钢丝、胥氏张力带钢丝、"8"字张力带丝、Magnuson钢丝[1]以及钢丝或粗丝线环
办公室工作人员日间的绝大部分时间在办公室内度过。由于基地条件、结构要求、规划政策以及造价等因素的制约,在高密度城市区域的办公建筑中,办公室空间多为大进深、矮层高、
芬顿法为一种废水处理高级氧化技术((?) AOPs),利用过氧化氢在二价铁离子催化作用下,反应生成具高氧化性能的氢氧自由基(·OH)来降解有机物。本研究以添加零价铁(Fe0)颗粒作
增强绝缘材料与电缆主绝缘材料之间的电导率差异会影响高压直流电缆终端的电场分布。通过向硅橡胶中添加纳米碳化硅、纳米二氧化硅、纳米炭黑、纳米石墨等填料,制备具有电导
瞳孔面积变化是人眼应对外界刺激的重要表现形式之一。目前,国内外相关道路照明设计标准中规定的路面亮度指标是客观(物理)亮度,但由于眩光的存在,相同客观路面亮度给予驾驶
师者,传道授业解惑也。韩愈的名言成了干百年来对教师职业内涵的诠释。从古至今,从大学教授到小学教员.教师的天职就是教书育人。