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水体中磷的去除对防止水体富营养化具有重要意义。目前污水中磷的去除主要借助活性污泥中的聚磷菌在厌氧/好氧(A/O)或厌氧/缺氧(A/A)交替环境下对污水中磷的超量摄取,并最终通过污泥的排除而实现的。由于目前对聚磷菌的生物学特性(种属、生理特征)认识不清,从而导致生物除磷技术难以取得新的发展。本研究建立了两套SBR反应器,分别以A/O和A/A方式运行,投配人工污水来获得稳定高效的除磷效果,再对这两套反应器污泥中的聚磷菌进行分离,研究聚磷菌的生物学特性。实验结果表明:1、当进水COD浓度为180mg/L,PO43--p浓度为10mg/L,NH4+-N浓度为30mg/L,运行周期为厌氧搅拌2.5小时—好氧曝气4.5小时—沉淀出水1小时,经过14日A/O方式的诱导驯化后,采用污水处理厂活性污泥为接种污泥的SBR系统具有了很好的除磷和脱氮效果,系统对PO43--p和NH4+-N的去除率均可达95%以上,污泥沉降性良好。2、当进水COD浓度为180mg/L,PO43--P浓度为20mg/L,NO3--N浓度为25mg/L,运行周期为厌氧搅拌2.5小时—沉淀出水45分钟—缺氧搅拌4小时—沉淀出水45分钟,经过25日A/A方式的诱导驯化后,采用污水处理厂活性污泥为接种污泥的SBR系统也可以获得较好的反硝化聚磷效果,系统对PO43--p和NO3--N的去除率也可达95%以上,污泥沉降性良好。3、从SBR反应器污泥中分离出20株细菌,经过异染颗粒染色、聚β—羟基丁酸(PHB)颗粒染色及测定菌株的释磷、吸磷能力,确定其中5株为聚磷菌,其中3株为好氧聚磷菌(PAO),2株为反硝化聚磷菌(DPAO)。4、对5株聚磷菌的释磷和吸磷活性测试表明:三株好氧聚磷菌的效果好于反硝化聚磷菌,其中SYO-8菌的效果最好。5、SYO-1菌株在固体培养基平板上生长快,菌落直径为1-4mm,白色、半透明、圆形且有光泽,菌落表面凸起;革兰氏染色镜检后发现菌体为杆状的革兰氏阴性菌;其最佳试验生长时间为3天,最佳试验pH为7,最佳试验生长温度为30℃。SYO-2菌株在固体培养基平板上生长较快,菌落直径为1—2mm,黄色、半透明、圆形且有光泽,菌落表面凸起;革兰氏染色镜检后发现菌体为杆状的革兰氏阳性菌。其最佳试验生长时间为4天,最佳试验pH为6,最佳试验生长温度为25℃。SYO-8菌株在固体培养基平板上生长慢,菌落直径为1—4mm,灰白色、不透明、菌落呈不规则形状,表面凹陷且粗糙;革兰氏染色镜检后发现菌体为球状的革兰氏阳性菌。其最佳试验生长时间为5天,最佳试验pH为8,最佳试验生长温度为35℃。SYA-2菌株在固体培养基平板上生长较快,菌落直径为1—2mm,白色、不透明、圆形且有光泽,菌落表面凸起;革兰氏染色镜检后发现菌体为杆状的革兰氏阴性菌;其最佳试验生长时间为3天,最佳试验pH为7,最佳试验生长温度为30℃。SYA-5菌株在固体培养基平板上生长慢,菌落直径为1—2mm,桔红色、不透明、圆形且有光泽,菌落表面凸起;革兰氏染色镜检后发现菌体为杆状的革兰氏阴性菌;其最佳试验生长时间为2天,最佳试验pH为8,最佳试验生长温度为35℃。