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廉价培养酱油曲霉产生物絮凝剂的研究 总被引:3,自引:0,他引:3
考察了味精废水培养生物絮凝剂产生菌--酱油曲霉(Aspergillus sojae)的条件,比较了在三种不同培养基中该菌种发酵产生絮凝剂的情况.实验结果表明:利用不同培养基培养酱油曲霉,产生絮凝剂的最大絮凝活性基本相当,最大絮凝活性出现时间的先后顺序为:查氏培养基、含蔗糖味精废水培养基、不含蔗糖味精废水培养基.实际废水净化实验表明:产生的絮凝剂对多种废水具有良好的净化效果,对染织厂废水处理的效果最好,CODCr、色度、浊度的去除率分别为72%、97.3%、96.2%. 相似文献
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生物絮凝剂产生菌低成本培养基的研究 总被引:1,自引:0,他引:1
本研究旨在以废水、废渣作为替代培养基.培养表实验室筛选出的经鉴定为肺炎克雷伯氏菌(Klebsiella pneumoniae)的TG—1絮凝剂产生菌。从多种废水、废渣中选出适合TG—l菌生长且对天然碱泥有良好絮凝效果的替代培养基——酱油渣培养基。产微生物絮凝剂的优化培养条件为:酱油渣含量为200g/L,初始PH值为8,摇床转速为160r/min.培养温度为30℃。替代培养基中外加蔗糖能够促进絮凝剂的产生,但絮凝率提高幅度不大,外加氘源不能促进絮凝剂的产生。向酱油渣培养基中添加K2HPO4能够促进絮凝剂的产生,絮凝率提高5%左右。生物絮凝剂的最高絮凝率达到75%。 相似文献
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P(AM-DM C-MPMS)/PFS絮凝剂的复配及其脱色应用 总被引:1,自引:0,他引:1
利用新型絮凝剂聚(丙烯酰胺-甲基丙烯酰氧乙基三甲基氯化铵-甲基丙烯酰氧丙基三甲氧基硅烷)[P(AM-DMC-MPMS)]与聚合硫酸铁(PFS)为原料,制备出复配絮凝剂,并利用复配型絮凝剂对染料和印染废水进行了絮凝研究.结果表明复配絮凝剂P(AM-DMC-MPMs)/PFS是复合相容体系,对染料废水的絮凝效果优于P(AM-DMC)/PFS,对印染废水的最大脱色率为82.57%(剂量55.68 mg/L),优于PFS的脱色效果. 相似文献
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微生物絮凝剂安全高效,但具有不稳定的特点,固定化技术可以增大絮凝剂比表面积、提高絮凝剂的产量及稳定性。以洗煤废水为研究对象,采用固定化培养蝉花絮凝剂和载体-蝉花复合絮凝剂2种技术手段,探究固定化技术在提高微生物絮凝剂对洗煤废水絮凝率方面的应用。结果表明:固定化微生物技术培养出的絮凝剂中,絮凝效果最好的是秸秆培养蝉花絮凝剂,其絮凝率达63.51%±0.27%;载体-蝉花复合絮凝剂技术制备的秸秆-蝉花复合絮凝剂的絮凝效果最好,其絮凝率达77.27%±0.03%。秸秆培养蝉花絮凝剂和秸秆-蝉花复合絮凝剂对洗煤废水的絮凝率对比结果显示,秸秆-蝉花复合絮凝剂的絮凝效果更好;与洗煤废水对照组相比,不同絮凝剂材料对洗煤废水的pH值影响均较小;相同时间内,2种絮凝剂均对洗煤废水中COD有一定的去除效果,对氨氮的处理效果不明显。 相似文献
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利用啤酒废水培养生物絮凝剂产生菌的研究 总被引:1,自引:0,他引:1
从空气和活性污泥中筛选出絮凝剂产生菌,对其进行筛选并纯化得到絮凝活性较高且稳定的菌株M3。以啤酒废水为廉价培养基,对絮凝剂产生菌M3进行培养,考察外加碳源、氮源、培养基pH值、培养时间等因素对絮凝剂产生菌絮凝效果的影响。得出了M3的最佳培养条件:直接利用啤酒废水,无需另外添加碳源和氮源,只需添加0.5%的KH2PO4,温度为30℃,培养基初始pH值为8.5,培养时间为48 h,摇床转速为160 r/min。在此条件下所产生的絮凝剂对高岭土悬液絮凝率高达93.5%。 相似文献
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微生物絮凝剂用于染料废水脱色及其动力学研究 总被引:1,自引:0,他引:1
从活性污泥中筛选出的一株微生物絮凝荆产生菌,在优化培养条件下所产微生物絮凝剂命名为M-127.将M-127用于染料废水脱色,实验结果表明,废水脱色的最佳条件是:100 mL染料废水中加入0.2 mL M-127和2.0mL CaCL2、体系pH值6.0,200 r/min搅拌1 min,60 r/min搅拌3min,静置15 min.M-127对染料废水的脱色率达到93.88%,同时m还研究了M-127在最佳条件下的脱色动力学m并得到了脱色动力学经验方程. 相似文献
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4种微生物絮凝剂特性的研究 总被引:17,自引:1,他引:17
由絮凝剂产生菌HHE-P7、HHE-A8、HHE-P21、HHE-A26的分泌物分别制得的4种微生物絮凝剂MBF7、MBF8、MBF21、MBF26主要是微生物产生的胞外物质;在pH=7 5~10 0,4种微生物絮凝剂对高岭土悬浮液的絮凝率在91 0%~98 3%;它们的热稳定性非常好,在30~100℃的实验温度下,絮凝率都保持在90 0%以上;金属离子水溶液有助于它们的絮凝作用,其中CaCl2水溶液具有最佳的助凝作用,相对絮凝率达到51 2%~59 7%;它们的ζ电位为-4 71~0mV,都在中性范围或接近中性;它们对建材废水、餐厅废水、市政废水、淀粉废水的絮凝率都在90 0%以上。 相似文献
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微生物絮凝剂的提纯及应用研究 总被引:27,自引:5,他引:22
主要论述了微生物絮凝剂的提纯及应用研究 .絮凝剂产生菌Azomonas sp.的发酵液经离心沉淀后,其上清液经丙酮萃取、乙醚洗涤和冷冻干燥得到了絮凝剂产品.废水絮凝实验表明,该菌种所产絮凝剂不仅絮凝效果明显,而且具有良好的脱色性能. 相似文献
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研究了微生物絮凝剂产生菌在淀粉废水中产生微生物絮凝剂的絮凝特性。对于具有较好产生絮凝剂能力的NⅢ2菌进行最佳培养基的选择和影响絮凝剂絮凝能力的研究。实验表明,淀粉废水由于碳源丰富,是一种良好的培养基。菌最佳培养条件:COD为20000 mg/L,K2HPO为0.5 g/L,KH2PO4为0.2 g/L,(NH4)2SO4为0.2 g/L,NaCl为0.1 g/L,酵母膏为0.5 g/L,培养1 d。最佳絮凝条件为在1 L含5 g高岭土水中投加20 mL微生物絮凝剂,助凝剂CaCl2为0.5 g/L,pH调至8,则絮凝率为90%以上。对实际废水的净化实验表明,该生物絮凝剂对多种废水具有良好的净化效果,尤其是对渭河河水处理效果最好,絮凝率和浊度去除率分别为85.95%和89.15%。 相似文献
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通过自制的高效铁基生物絮凝剂对石英纯化工业实际废水进行脱色。考察了铁基生物絮凝剂投加量、p H、搅拌强度、自由沉降时间对色度去除效果的影响。实验结果表明:生物絮凝剂可以高效降低工业石英纯化工业废水色度;酸性条件有利于石英纯化工业实际废水的脱色;在p H=5.0,投加量为1.0%(体积分数)、搅拌强度为50 r/min和自由沉降时间为25 min的条件下,处理后废水的色度可达14,去除率达到98.9%。处理后石英纯化工业废水的色度低于《工业用水水质》(GB/T 19923—2005)回用标准限值。 相似文献