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有毒难降解有机物的处理一直是环境科学研究的热点和难点。苯系物(简称为BTEX)主要存在于石油及石油产品中,近些年随着加油站数量的迅猛增多,石油产品的生产、运输、油罐泄漏及输油管线溢漏都成为土壤和地下水潜在的隐患。由于具有高溶解性、生物毒性,苯系物引起的污染越来越引起人们关注。BTEX污染地下水的修复方法很多,其中生物修复技术由于投资小、运行费用低、没有二次污染等优点受到人们的青睐。与厌氧生物降解作用相比,BTEX的好氧生物作用的降解速率更快且能将污染物转化为无机态的二氧化碳和水。因此,进行BTEX好氧生物降解规律研究对于修复地下水中长期滞留的BTEX具有重要的实际意义和理论价值。本课题作为应用研究的基础,从目标菌群的采集、富集驯化入手,着重研究其在好氧降解过程中对底物的利用规律,并模拟分析相关动力学参数。降解菌采用BTEX混合底物进行驯化,此后探讨了好氧条件下温度、pH值、接种量和底物浓度对微生物降解的影响,并设计了双底物降解实验、三底物降解实验以及混合底物降解实验。采用底物降解动力学方程及Logistic模型分别对底物降解和混合菌的生长过程进行拟合,实验数据与拟合方程具有较好的相关性。单一底物降解实验中,苯的降解符合零级反应动力学方程,而甲苯、乙苯、二甲苯均符合一级反应动力学方程;Logistic模型拟合的最大比生长速率分别为0.5981 h-1、0.48242 h-1、0.48242 h-1和1.4362 h-1。在双底物、三底物以及混合底物降解实验中,苯、甲苯、乙苯和二甲苯的降解过程均符合一级动力学方程。双底物降解实验中BTEX降解速率常数由大到小依次为:乙苯>甲苯>二甲苯>苯。三底物实验中,甲苯、乙苯和二甲苯共存时底物之间的影响作用最大,而苯、甲苯、二甲苯共存时底物之的影响作用最小。混合底物降解实验表明BTEX共存时底物间表现为相互抑制。