【摘 要】
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高盐废水是指总含盐量(以NaCl含量计)至少为1%的废水,如医药废水、石油开采废水、化工及印染废水等。随着海水直接利用以及高含盐工业废水的大量排放,高盐废水中的高浓度有机
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高盐废水是指总含盐量(以NaCl含量计)至少为1%的废水,如医药废水、石油开采废水、化工及印染废水等。随着海水直接利用以及高含盐工业废水的大量排放,高盐废水中的高浓度有机物或营养物,如COD、N、P等,对水体环境造成巨大压力,加速了江河湖泊的富营养化进程。高盐废水中的盐分会对常规生物处理中的淡水微生物的活性产生抑制作用,从而进一步影响其对高盐废水中污染物的去除。 本研究分离筛选了三株高效脱氮除磷的耐盐菌株HG-1、HG-2和HG-3,通过菌株的个体形态及菌落特征的观察和16s rRNA的序列分析,初步确定为盐弧菌(Salinivibrio)、小短杆菌(Brachybacterium)和高地芽孢杆菌(Bacillus altitudinis)。 研究表明,菌株HG-1生长的最适盐度范围为1%-13%,脱氮和除磷的最适盐度均为3%,其24h内对氨氮和磷酸盐的去除率分别为93.59%和100%;菌株HG-2生长的最适盐度范围为1%-13%,脱氮的最适盐度为5%,其48h内对氨氮的去除率为88.71%,除磷的最适盐度为1%,其24h内对磷酸盐的去除率分别为95.5%;菌株HG-3生长的最适盐度范围为1%-10%,脱氮的最适盐度为3%,其48h内对氨氮的去除率为91.18%,除磷的最适盐度为1%,其24h内对磷酸盐的去除率分别为96.70%。菌株HG-1、HG-2和HG-3的脱氮及除磷最优条件均为:pH为6.5-7.0,温度为30℃,接种量为10%,碳氮比为9。 正交实验表明,pH、温度、C/N和接种量这四个因素对菌株HG-1总氮及总磷、菌株:HG-2总氮、菌株HG-3总磷去除率影响大小的排序为:pH>碳氮比>温度>接种量。四个因子对菌株HG-2总磷、菌株HG-3总氮去除率影响大小的排序为:pH>碳氮比>接种量>温度;pH对菌株脱氮及除磷效果的影响最大。 菌株HG-1、HG-2和HG-3在高盐、好氧条件下能够高效、彻底地去除污水中的氨氮和磷酸盐,同时没有亚硝氮和硝氮的明显积累,即可以独立完成生物脱氮除磷的全过程,在实践中具有很高的潜在应用价值。
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