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本文针对多环芳烃对土壤的污染现状,以蒽作为多环芳烃的典型代表,配制蒽污染的土壤,采用好氧静态堆肥技术对其进行处理,以堆肥时间和蒽的降解为控制变量,对蒽的初始浓度、C/N比、含水率、通风量、外加微生物和表面活性剂对蒽降解的影响进行了研究,同时还对堆肥过程中土壤的有机质含量、总氮含量、含水率、pH值、细菌数量和蒽含量随时间的变化规律以及微生物的多样性进行了探讨。土著微生物堆肥的实验结果表明,当蒽的初始浓度为500mg/kg,C/N比为25:1,含水率为60%,通风量为0.2m3/h时,蒽的处理效果最好。堆肥过程中土壤的有机质含量、总氮含量、含水率和蒽含量随时间的延长在总体上是减小的,pH值随时间的延长而略微增大,细菌的数量先增多后减少再增多。该过程中微生物多样性研究的实验结果表明,随着堆肥时间的延长,堆肥土样中微生物种群的多样性先减少,后增加;同时还发现堆肥土样中降解蒽的优势菌群有较好的多样性(共9种),这非常有利于蒽污染土壤的堆肥处理。通过三种表面活性剂(LAS、CTAB和Tween-80)对土壤蒽吸附影响的研究结果表明,当土壤中蒽的解吸量达到50%时,LAS的用量是最少的,为197mg/g土。通过考察LAS对堆肥过程中蒽降解率的影响表明,加入LAS后,堆肥土壤中蒽的降解率从50.34%提高到76.44%,这说明LAS对堆肥土壤中蒽的降解有强化作用。前期从石油污染土壤中筛选得到的四种细菌T1、T2、T3、T4对蒽降解的实验结果表明,菌种T2对蒽的降解率最高。菌种T2的培养条件研究的结果表明,当接种量为5%、pH为6、温度为35℃,蒽的初始浓度为40mg/L时,最适合菌种T2的生长。菌种T2对蒽的降解动力学实验的结果表明,蒽的残留质量Y(mg)与时间x(h)符合方程Y=2.544e(-0.00275)x。菌种T2对堆肥过程中蒽降解率的影响的实验结果表明,加入菌种T2后,堆肥土壤中蒽的降解率从50.34%提高到64.33%,这说明菌种T2对堆肥土壤中蒽的降解有强化作用。