论文部分内容阅读
生活污水和某些生产废水中存在着一类污染面广、毒性大、难降解的化合物--苯胺,本文便利用人工驯化的微生物通过共代谢降解作用将其彻底降解。
本文先通过污泥驯化试验,驯化出能够适应苯胺环境并且能够将其降解的污泥菌液。然后选用了四种共代谢基质-葡萄糖、苯酚、醋酸及Vc分别进行了共代谢降解苯胺的实验,通过比较可知,Vc是最佳共代谢基质,vc的质量与苯胺质量比为1:6时,处理效果较佳。选用Vc作为共代谢基质共代谢降解苯胺废水,为了确定其最优处理方案,随后又进行了时间、温度及pH的单因素实验及正交实验,通过液相色谱测定苯胺残留量,最后比较得出,当原液COD为267.7mg/L,各因素分别为比例1:6,时间17h,温度35℃,pH7,处理后苯胺残留量为0.051mg/L,远远低于GB8978-1996《污水综合排放标准》一级排放标准(1mg/L)。
为了验证反应结束时,废水中的苯胺最终不是只通过污泥吸附作用去除的,本文便做了破碎污泥试验及连续试验。通过破碎污泥试验,处理24h后,各反应器中,污泥吸附量均在1%-2%之间,这说明经过驯化的污泥菌液具有降解苯胺的能力,而不是微生物表面吸附。经过15d连续实验后,出现了各种漫游型生物,微生物生长良好,而且各反应器中苯胺残留量均小于1mg/L,COD含量均小于100mg/L,这说明苯胺及其中间代谢产物被彻底降解,没有在微生物体内蓄积,而且,在Vc做为共代谢基质的条件下,苯胺去除率更高。
以Vc作为共代谢基质能够高效降解苯胺,为了确定共代谢能够降解苯胺的最大能力,本文又做了降解苯胺能力的实验。实验得出,随着苯胺初始浓度的增大,较短的曝气时间即可获得较高的苯胺去除率。当进水的苯胺浓度为800mg/L时,曝气26h,苯胺含量达到国家一级排放标准;当苯胺初始浓度超过1500mg/L时,只需24h即可达到同样的效果;而苯胺初始浓度为2000mg/L时,达到同样效果只需18h。
共代谢降解苯胺取得了显著的效果,本文便又把共代谢作用运用到降解硝基苯废水中。先采用铁炭微电解,再采用已驯化好的污泥微生物共代谢降解废水中的硝基苯,取得了较好的效果。