A1菌特性及其强化处理污水研究

A1菌特性及其强化处理污水研究

论文摘要

生物强化技术是通过向废水处理系统中直接投加从自然界筛选的优势菌种或通过基因重组技术产生的高效菌种,达到对某种或某类有害物质的去除或某方面性能优化的目的,从而最终提高系统的处理能力,是现代微生物培养技术在废水处理领域的良好应用和扩展。本文以从人参栽培土壤中筛选的菌种(暂命名为A1,现由东北大学环境工程研究所保存)为试验菌种,研究其生理生化特性,以模拟淀粉废水、模拟含纤维素废水、模拟味精废水和实际校园污水为研究对象,研究A1菌对这几种废水的强化作用。研究结果表明:A1菌的最适温度为25℃~30℃,它能分解葡萄糖产酸并分解葡萄糖的代谢产物,能分解淀粉、纤维素和柠檬酸。将A1菌直接投入模拟淀粉废水、模拟含纤维素废水和模拟味精废水,发现A1菌对它们都有良好的降解效果。研究了菌体培养时间、培养温度、摇床转速等因素对模拟淀粉废水处理效果的影响,结果表明:在温度30℃,摇床转速160r/min,废水自然pH条件下(pH=6.6~7.0),不经灭菌的模拟淀粉废水120h的CODcr去除率最高可达97.5%;通过滤纸失重率和CMC酶活测定,可知A1菌产纤维素降解酶高峰期在第4~6天,第6天的滤纸失重率为15%,24h模拟含纤维素废水的CODcr去除率为78.3%;对模拟味精废水的研究表明,在废水初始pH为碱性,温度30℃,摇床转速160r/min条件下,96h CODcr去除率即可达92.6%。将A1菌投加于活性污泥中处理模拟淀粉废水和实际校园污水,可缩短污泥驯化期,结果表明:4h模拟淀粉废水的CODcr去除率即能达到90%以上,24hCODcr去除率为95.0%;5h后实际校园污水的CODcr浓度由原来的1438.5mg/L降为70.9mg/L,CODcr去除率为95.1%,即可达到《城镇污水排放标准》二级排放标准,都优于不加A1菌的活性污泥法处理效果。

论文目录

  • 摘要
  • Abstract
  • 第一章 绪论
  • 1.1 我国水资源现状
  • 1.2 生物强化技术的提出、作用机理及实际应用
  • 1.2.1 生物强化技术的提出
  • 1.2.2 生物强化技术的作用机理
  • 1.2.3 生物强化技术在实际中的应用
  • 1.3 微生物菌剂的研究及开发现状
  • 1.3.1 高效菌种的选育
  • 1.3.2 菌剂的开发现状
  • 1.4 几种高浓度有机废水生物法处理现状
  • 1.4.1 淀粉废水的生物法处理现状
  • 1.4.2 含纤维素废水的生物法处理现状
  • 1.4.3 味精废水生物法处理现状
  • 1.5 研究背景
  • 1.6 研究的目的和意义
  • 1.7 研究的主要内容
  • 1菌分解糖类特性研究'>第二章 A1菌分解糖类特性研究
  • 2.1 实验材料
  • 2.1.1 实验仪器及设备
  • 2.1.2 实验药品
  • 2.1.3 培养基及实验试剂的配制
  • 2.2 菌株的基本情况
  • 2.2.1 菌株来源
  • 2.2.2 菌株的处理与保存
  • 2.2.3 菌株的菌体特征观察
  • 2.3 实验方法
  • 2.3.1 温度对微生物生长的影响实验
  • 2.3.2 甲基红(M.R.)实验
  • 2.3.3 乙酰甲基甲醇(V.P.)实验
  • 2.3.4 柠檬酸盐试验
  • 2.3.5 淀粉水解实验
  • 2.3.6 葡萄糖氧化发酵实验
  • 2.3.7 纤维素分解实验
  • 2.4 实验结果与分析
  • 2.4.1 温度对微生物生长的影响
  • 2.4.2 甲基红(M.R.)实验结果
  • 2.4.3 乙酰甲基甲醇(V.P.)实验结果
  • 2.4.4 柠檬酸盐试验结果
  • 2.4.5 淀粉水解实验结果
  • 2.4.6 葡萄糖氧化发酵实验结果
  • 2.4.7 纤维素分解实验结果
  • 1菌分解糖类实验结果汇总'>2.4.8 A1菌分解糖类实验结果汇总
  • 1菌强化处理污水研究'>第三章 A1菌强化处理污水研究
  • 3.1 模拟淀粉废水的处理
  • 3.1.1 实验材料与方法
  • 3.1.2 实验结果与分析
  • 3.1.3 小结
  • 3.2 模拟含纤维素废水的处理
  • 3.2.1 实验材料与方法
  • 3.2.2 实验结果与分析
  • 3.3 模拟味精废水的处理
  • 3.3.1 实验材料与方法
  • 3.3.2 实验结果与分析
  • 1菌于活性污泥处理模拟淀粉废水和实际校园污水'>3.4 接种A1菌于活性污泥处理模拟淀粉废水和实际校园污水
  • 3.4.1 实验试剂及药品
  • 3.4.2 A1菌接种活性污泥处理淀粉废水
  • 1菌接种活性污泥处理实际校园污水'>3.4.3 A1菌接种活性污泥处理实际校园污水
  • 第四章 结论与建议
  • 4.1 结论
  • 4.2 建议
  • 参考文献
  • 致谢
  • 相关论文文献

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