【摘 要】
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氰化物属剧毒物质,会对生物的新陈代谢产生抑制作用,会严重污染水体引起中毒事件。含氰废水主要来源于金属电镀、合成纤维、塑料生产等。从保护环境和水体的角度出发,含氰废
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氰化物属剧毒物质,会对生物的新陈代谢产生抑制作用,会严重污染水体引起中毒事件。含氰废水主要来源于金属电镀、合成纤维、塑料生产等。从保护环境和水体的角度出发,含氰废水排放前必须经过严格处理。目前,化学氧化法在含氰工业废水处理中得到广泛的应用。但该方法存在处理费用高,使用有毒化学试剂,对氰合金属络合物脱除不彻底等缺点。由于自然界中存在着能够分解氰化物的微生物,可以利用微生物法进行氰化物处理,且微生物法具有处理费用低、良好的环境效益等特点,因此微生物法处理已成为国内外研究的主要方向。 目前研究的降氰微生物主要是细菌,但细菌对含氰工业废水中存在的重金属耐受能力较低,阻碍了微生物处理含氰废水的工业化应用。而某些真菌具有很强的耐受重金属与分解有毒物质的能力,但利用真菌对含氰工业废水进行处理的研究较少,不利于微生物处理含氰废水技术的推广。 因此本论文从电镀废水和污泥中分离筛选出降氰真菌,并对其培菌时间、最适降氰条件、对含氰工业废水降解规律等方面进行了研究,为微生物法处理含氰废水的工业化应用提供理论依据。共分离筛选出4株降氰真菌,通过光学显微镜、扫描电镜和透射电镜确定所筛选出的4株菌分别为青霉、木霉、白地霉、酵母菌。实验研究表明:青霉菌最佳培菌时间为27小时;该菌的最适降氰条件为:温度30℃、pH6、摇床转数130转/分、接种量6%,在最适条件下,其16小时后对氰化物的转化率为95%以上,剩余氰化物浓度为0.5mg/L左右;该菌可以利用氰化物作为碳源和氮源,在降氰过程中不外加碳源和氮源时,16小时后氰化物剩余浓度为0.22mg/L,达到了国标GB8978—1996的一级排放标
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