【摘 要】
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该研究以延长耐冷菌群的投加周期为原则,根据固定化技术的基本原理,以包埋与吸附法为基础,在聚胺脂泡沫、破碎陶粒、柱状活性炭等载体上包埋耐冷菌,形成固定化生物载体.实验
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该研究以延长耐冷菌群的投加周期为原则,根据固定化技术的基本原理,以包埋与吸附法为基础,在聚胺脂泡沫、破碎陶粒、柱状活性炭等载体上包埋耐冷菌,形成固定化生物载体.实验结果表明固定化生物载体的效果取决于载体的孔径及载体表面的粗糙程度,载体固定化效果:聚胺脂泡沫>陶粒>活性炭. 在水温4~10℃下向内循环式流化床中投加V<,菌液>/V<,反应器有效>=20﹪的固定化聚胺脂泡沫耐冷菌载体,进水在COD=300~550mg/L之间,经过60d的连续运行,载体上的耐冷菌菌量有了很大的增殖,运行稳定后污水中有机物的去除率为90﹪左右,而且剩余污泥量很少,几乎看不见,明显优于直接投加.在温度4~37℃的条件下,对运行稳定的耐冷菌进行升、降温实验,并与中温菌、活性污泥做对比;得出了在低温4~10℃时中温菌几乎没有活性、耐冷菌有良好的降解污染物的能力、活性污泥则有一定的降解能力;而在4~10℃下耐冷菌也比其在15~28℃的活性低;其最佳生长温度为25℃左右. 综上所述,在工艺上采用内循环式流化床,利用固定化耐冷菌载体处理污水取得了良好的效果.固定化法可减少耐冷菌体的流失,可使污水处理系统中长久保持一定浓度的耐冷菌,使低温污水的处理率大大提高.通过该实验也增加了耐冷菌的工程可应用性,为分离的耐冷菌工业化提供了新的思路与方法.
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