生物强化技术在受污染地表水中的应用

生物强化技术在受污染地表水中的应用

论文摘要

生物强化技术是指在生物处理体系中投加具有特定功能的微生物来改善原有处理体系的处理效果,投加的微生物可以来源于原有的处理体系,经过驯化、富集、筛选、培养达一定数量后投加,也可以是原来不存在的外源微生物经过筛选的具有特定降解功能的微生物,有针对性的去除某种物质。它的优点是,利用原有水处理设施、明显提高水处理范围和水处理能力,操作简便,易于管理。大庆是泡沼、湿地较多的地方,又是石油、石化工业基地,许多难降解有机物进入到环境中,依靠特有的人工生物强化技术处理之,具有建造成本低、运行费用低、出水水质好、操作管理方便等优点,同时具有美化环境的作用。本项目选择了具有代表性的地表水体,进行了常规和特殊指标分析,通过水质分析,大庆的地表水按国家地表水的标准,指标均高于Ⅵ类,没有达到现状使用功能的标准。且pH值很高,碱度较高,严重影响了水体的自净能力。本研究在分析水质后,进行水质可生化性研究,确定生物降解程度。通过采用了几种方法分别对几种水质的可生化性进行实验研究,结果表明,水质pH值为中性时,可生化性较好,水质的pH值在8.5以上,影响微生物及酶的活性,可生化性次之。说明在这样pH值条件下,普通微生物的作用很难发挥好。根据上述情况,我们分离筛选在pH8.5以上使受污染水体CODcr达标的菌种,并对其性能及培养条件进行了研究,结果筛选出适宜处理pH偏碱性地表水的菌种DBS-1#。经鉴定该菌为短杆菌属;该菌的生长条件温度15-40,最适温度20.25℃,pH5-11,最适7。接种量2%,需氧,可利用多种C、N源;该菌在碱性条件下处理受污染地表水,CODcr小于40mg/L。达到地表水水质要求,最重要的是,通过该法处理能显著增强污染水体的自净能力。

论文目录

  • 摘要
  • ABSTRACT
  • 创新点摘要
  • 前言
  • 第一章 生物强化技术
  • 1.1 生物强化技术概念
  • 1.2 生物强化技术的作用机理
  • 1.3 生物强化技术的方法
  • 1.3.1 直接投加特效降解微生物或共代谢基质类物质
  • 1.3.2 固定化生物强化技术
  • 1.3.3 生物强化制剂
  • 1.4 生物强化技术的影响因素
  • 1.5 生物强化技术的应用
  • 1.5.1 在土壤修复中的应用
  • 1.5.2 在废水处理中的应用
  • 1.5.3 在受污染的地表水和地下水中的应用
  • 第二章 地表水的生物强化净化技术
  • 2.1 目前国内外常用的生物净化技术
  • 2.1.1 投菌技术
  • 2.1.2 生物膜技术
  • 2.1.3 曝气技术
  • 2.1.4 生物强化净化技术和河流自然修复技术的结合
  • 第三章 大庆市水环境现状及存在问题
  • 3.1 大庆水资源状况
  • 3.2 大庆地表水环境状况
  • 3.3 大庆污水排放现状
  • 3.4 大庆水环境存在的问题
  • 3.5 大庆水环境治理现状及规划
  • 第四章 受污染地表水的水质分析
  • 4.1 受污染地表水水质特性及组分分析
  • 4.1.1 常规分析项目
  • 4.2 特殊指标分析
  • 4.2.1 矿化度(全盐量)
  • 4.2.2 碱度
  • 4.2.3 结论
  • 第五章 受污染地表水可生化性研究
  • 5.1 受污染地表水可生化性实验
  • 5.1.1 BOD5/CODcr值法
  • 5.1.2 耗氧速率(OUR)法
  • 5.1.3 脱氢酶活性测定法
  • 5.2 受污染地表水可生化性研究结论
  • 第六章 优势菌的分离、筛选、应用实验研究
  • 6.1 优势菌株的驯化、分离及筛选
  • 6.1.1 污泥驯化:
  • 6.1.2 优势菌株分离:
  • 6.1.3 优势菌株的筛选:
  • 6.1.4 细菌含量的测定:
  • 6.1.5 优势菌株的驯化、分离及筛选结果:
  • 6.2 优势菌性能研究
  • 6.2.2 优势菌生长曲线的测定:
  • 6.3 优势菌生长条件研究
  • 6.3.1 优势菌的生长温度范围及最适温度的测定
  • 6.3.2 优势菌的生长pH范围及最适pH的测定
  • 6.3.3 优势菌培养前后pH值变化
  • 6.3.4 接种量的确定
  • 6.3.5 转速的影响
  • 6.3.6 不同碳、氮源对优势菌生长的影响
  • 6.4 优势菌应用研究
  • 6.4.1 优势菌对受污染地表水的处理
  • 6.4.2 优势菌对受污染地表水自净能力的影响
  • 6.5 优势菌的分离、筛选、应用实验研究结论
  • 结论
  • 参考文献
  • 发表文章目录
  • 致谢
  • 附录
  • 详细摘要
  • 相关论文文献

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