【摘 要】
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多环芳烃多数具有毒性,对微生物的生长会产生抑制作用,所以直接在含多环芳烃的环境中投加降解菌种,会降低菌种的活性,导致降解效果较差。然而,微生物经固定化处理后,对有毒害物质的
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多环芳烃多数具有毒性,对微生物的生长会产生抑制作用,所以直接在含多环芳烃的环境中投加降解菌种,会降低菌种的活性,导致降解效果较差。然而,微生物经固定化处理后,对有毒害物质的承受能力增强,能保证其活性受到较小的影响。包埋法具有操作简单、能保持微生物细胞的多酶体系、对微生物活性影响较小等特点,是固定化微生物最常用的方法,其制造出来的产品常见为固定化小球。但是,考虑到固定化小球的机械强度不够等原因,进行强曝气时,会造成小球之间摩擦碰撞而耗损掉,而且固定化小球较难大批量制作,造成难于工程化应用。为了解决这一问题,本论文以菲降解菌(GY2B)为固定化微生物,采用刮膜的方式进行包埋固定化,然后应用于含菲废水的处理,并对其降解效果进行分析研究。为了制得合适的固定化膜片,本论文开展了如下研究:(1)固定化膜片配方主体材料的选择;(2)固定化膜片主体材料的基本配比;(3)网格材料与主体材料的结合性实验;(4)固定化膜片的制备及其性能检测;(5)固定化膜片降解菲的小试实验。经过系列实验研究分析后,得出固定化膜片配方的主体材料应为海藻酸钠与聚乙烯醇混合物,其基本配比为:海藻酸钠应选2%~4%,聚乙烯醇应选1%~3%;网格材料的性质与主体材料的结合能力几乎无关;固定化膜片较优的配方:聚乙烯醇2%、海藻酸钠3%、活性炭3%、饱和硼酸溶液中氯化钙的浓度2%、交联时间16h、膜片厚度1mm、菌液量7mL。在自制的序批式反应器中,空气流量为15L/h,水的温度、溶解氧和酸碱度合适的情况下,证明了固定化膜片能保持GY2B的活性,促进其生长,提高菲降解率。当GY2B大量生长时,需要增加微量元素,如MSM培养基,以免制约细菌的生长,降低了菲降解率。
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