【摘 要】
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本文主要研究了光合细菌的培养及光合细菌对废水中对硝基苯酚和乙萘酚的降解,考察了光照与溶解氧、不同模拟水质、pH、通气量、菌体量、初始浓度等因素对降解的影响,在实验得到
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本文主要研究了光合细菌的培养及光合细菌对废水中对硝基苯酚和乙萘酚的降解,考察了光照与溶解氧、不同模拟水质、pH、通气量、菌体量、初始浓度等因素对降解的影响,在实验得到的较佳降解条件下,进行了降解对硝基苯酚和乙萘酚的间歇模拟运行。具体结论如下:
菌体量、pH、温度、光照强度等因素都对光合细菌的生长产生影响,并且导致菌液的颜色、生长周期、菌体浓度等发生变化。在本实验条件下,得出光合细菌生长的适宜条件:菌体量20%-30%、pH8.5-9.5、温度30℃-35℃、光照强度2400Lx-4800Lx。
当对硝基苯酚浓度为100mg/L时,在光照曝气,模拟水质为50%无机培养液,pH为8.0,通气量为1.25vvm,菌体量为15%的条件下,12h后对硝基苯酚的降解率为100%。降解反应动力学研究显示,米氏常数Km为64.04mg/L,最大反应速度Vm为20.92mg/(L-h)。在实验得到的较佳降解条件下,于4L反应器中进行了降解对硝基苯酚的间歇模拟运行试验,对硝基苯酚在降解过程中分批加入,补加8次后对硝基苯酚的总量达到3.2g,102h后对硝基苯酚的降解率可达到100%。
当乙萘酚浓度为20mg/L时,在光照曝气,模拟水质为50%无机培养液,pH为8.0,通气量为1.25vvm,菌体量为20%的条件下,24h后乙萘酚的降解率为100%。降解反应动力学研究显示,米氏常数Km为9.29mg/L,最大反应速度Vm为1.14mg/(L·h)。在实验得到的较佳降解条件下,于4L反应器中进行了降解乙萘酚的间歇模拟运行试验,乙萘酚在降解过程中分批加入,补加4次后乙萘酚的总量达到0.32g,112h后乙萘酚的降解率可达到100%。
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