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相似文献
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1.
目的筛选苯酚降解菌并研究固定化苯酚降解菌对含酚废水的降解效率,为利用微生物降解法处理含酚废水奠定基础.方法采用平皿稀释分离法在筛选平板中分离出苯酚降解菌,并进一步通过驯化及固定化手段提高菌株的降酚率.结果筛选出一株苯酚降解菌S10;经进一步驯化及固定于聚乙烯醇凝胶颗粒后,在实验条件下对质量浓度为1 000 mg/L的含酚废水的降解率达到90%以上,且固定化细胞对环境的pH、温度的耐受能力以及对热的稳定性等性能增强结论采用固定化降酚菌株的方法处理含酚废水不仅具有较高的降解能力而且固定化细胞更能适应多变的环境条件.  相似文献   

2.
利用从混合生物脱氮系统活性污泥中分离出的菌株PN1001,对含戊胺和苯胺的石化炼油废水污染进行生物修复.研究表明菌株PN1001对含戊胺和苯胺的石化炼油废水污染有很强的修复力.通过富集培养驯化后处理含戊胺和苯胺废水的菌株为假单胞菌.该菌株接种在复合生物脱氮系统反应器中的最佳实验操作条件为:温度为30℃,pH为7,水力停留时间(HRT)为24h,正常曝气.在污水质量浓度小于210mg/L时,戊胺的降解率达到86%;当污水质量浓度为130mg/L时,苯胺降解率可达到93%.通过高效液相色谱分析苯胺生物降解的反应途径.研究结果为进一步修复含戊胺和苯胺污染的废水及土壤的处理奠定了基础.  相似文献   

3.
从武汉石化活性污泥中分离得到1株能高效降解邻苯二甲酸二丁酯(DBP)的菌株DBP-WUST.经形态学观察、生理生化特性试验及16SrDNA鉴定结果表明,该菌为Elizabethkingia sp..研究发现,该菌株较优的生长条件为:温度35℃,pH7,摇床转速150r/min,接种量7%.在较优生长条件下,菌株DBP-WUST能在60h将400mg/L的DBP全部降解.将菌株投加到实际炼油废水中,能有效降低废水的COD.  相似文献   

4.
从某焦化厂处理废水的活性污泥中筛选到一株苯酚高效降解菌(Wust-C),该菌属革兰氏阴性菌。对Wust-C降解苯酚的特性进行试验研究。结果表明,在初始苯酚浓度为1 000 mg/L的试样中,培养24 h后,Wust-C对苯酚的降解率可达98%;初始苯酚浓度为300 mg/L试样中的苯酚可在8 h内完全降解。采用海藻酸钠对菌体进行固定化后,Wust-C的降酚效率进一步得到提高。培养24 h后,固定化Wust-C对初始苯酚浓度为1 200 mg/L试样中的苯酚降解率达到100%,初始苯酚浓度为300 mg/L试样中的苯酚可在4 h内完全降解。Wust-C的加入对混合菌群降解苯酚起到了促进作用。  相似文献   

5.
甲胺磷农药废水絮凝处理的生物可降解性   总被引:2,自引:0,他引:2  
甲胺磷生产排放废水COD在1-1.5万mg/L左右,经用聚合硫酸铁絮凝处理后废水COD下降12%,经紫外分光扫描,絮凝后废水与原废水相比有机物呈均匀下降趋势。在活性污泥法的生化条件下的对比试验表明,在絮凝后甲胺磷废水COD高达4000mg/L以上,仍可进生化池处理,生化过程甲胺磷降解速度快,生化周期缩短一半。  相似文献   

6.
用投菌法驯化活性污泥   总被引:1,自引:0,他引:1  
用分离出的硫磷降解菌、脂肪降解菌和酚降菌分别投加到活性污泥中,驯化出能够降解含对硫磷、脂肪、酚污水的3种活性污泥,并对驯化结果进行了实验比较.试验证明该方法快捷简便.  相似文献   

7.
HCR工艺处理炼油含酚废水的特性研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
建立了一套HCR工艺处理炼油含酚废水的实验装置,考察了停留时间、酚负荷、温度、冲击负荷等因素对酚及COD降解效果的影响,并与普通活性污泥法进行了比较。结果表明,HCR工艺处理炼油含酚废水具有停留时间短、适应温度能力强、进水酚负荷高及耐水力负荷冲击的特点。在停留时间为2h,平均进水酚质量浓度为105mg/L,平均进水COD为381mg/L时,酚和COD平均降解率分别达85%和75以以上,且装置能稳定运行,说明HCR工艺宜用于炼油含酚废水的预处理。  相似文献   

8.
为了获得处理含酚废水的高效菌株.以煤气厂废水处理设施的活性污泥为菌源,驯化、培养、筛选出3种降酚能力较强的菌株GPS-1,GPS-2,GPS-3.经初步鉴定,这3株菌为假单胞菌属(Pseudomonas.sp).通过降酚对比性试验,在500mg/L、1000mg/L、1500mg/L和2000mg/L时,GPS-1菌的降酚率比GPS-2和GPS-3菌的降酚率要高.为所选优势菌株.  相似文献   

9.
聚乙烯醇固定化反硝化菌的脱氮试验研究   总被引:4,自引:0,他引:4  
探讨了聚乙烯醇(PVA)包埋反硝化菌的包埋条件以及固定化反硝化菌废水脱氮的特性。结果表明:PVA包埋的适宜条件是PVA浓度为10%(W/V),包菌量为1∶1,交联剂是pH为6.7的饱和硼酸溶液,交联时间为30h;减小包埋小球粒径并添加0.1%的活性炭粉末有助于提高包埋小球脱氮活性;经包埋后反硝化菌在低温(11℃)、低浓度氧(0.5~1.0mg/L)以及有NH+4(200mg/L)时,其脱氮活性明显高于未包埋菌。  相似文献   

10.
本采用序列间歇式反应器(SBR)研究了生物法处理制药有机废水的可行性。实验结果表明,在进水COD为523-2149mg/L,曝气16h时,COD去除率为75-90%,出水COD可达到国家行业废水排放标准。废水中有机污染物通过活性污泥微生物作用被降解,COD浓度降低,基质性脱氢酶活性(DHAs)水平也降低。总脱氢酶活性与活性细菌数目(ABN)的对数显相关。  相似文献   

11.
The current trend in industrial wastewater manage-ment focuses both on pollution prevention by source re-duction/clean technologies and closed water systems,in which wastewater recycling plays a major role[1].Wastewater reclamation and reuse is pivotal for the sus-taining development of human. Even if total recyclingmay not be required in all cases, it represents an alter-native for industries with high-water consumption, wheneither stringent discharge limits are imposed or limitedfresh water …  相似文献   

12.
在焦化废水处理站附近的泥土中,驯化和筛选出适应高浓度焦化废水的优势降解菌.通过比较菌株在含不同体积浓度焦化废水的培养基中生长情况,筛选出耐受焦化废水毒性的优势菌株,并进一步驯化.对驯化出的菌株以焦化废水COD降解率进行筛选,并分离纯化,考察培养条件对其降解率的影响.实验结果表明,泥土中筛选出的优势菌株在35℃,pH为9,接种量在1:50的情况下生长最佳;其对焦化废水COD降解率比活性污泥筛选出的菌株提高了25%以上.  相似文献   

13.
好氧颗粒污泥的培养及基质降解和污泥生长动力学分析   总被引:1,自引:1,他引:0  
在SBR反应器中以葡萄糖为唯一碳源,以普通絮状活性污泥为接种污泥培养好氧颗粒污泥,36d后形成好氧颗粒污泥,粒径2~5mm,对COD去除率保持在90%. 对形成的好氧颗粒污泥进行基质降解和污泥生长动力学研究,得到好氧颗粒污泥基质降解动力学参数Ks/485.0(mg·L-1),Vmax/1.2h-1,生长动力学参数Y/0.156kgMLVSS/COD,Kd/0.30d-1.  相似文献   

14.
Dongjiang River,the main drinking water source ofGuangdong Province and the only fresh water source ofHong Kong SAR,is an eutrophic-shock water body be-cause of high concentration of Ammonia and Nitrite Nitro-gen caused by rapid urbanization,commercial-in…  相似文献   

15.
根据制药废水COD值高、含盐量高、色度深、可生化性差等特点,通过对废水进行Fenton氧化/铁炭微电解预处理后,采用水解酸化/升流式厌氧污泥床(up-flow anaerobic sludge bed,简称UASB)/序批式活性污泥法(sequencing batch reactor activated sludge,简称SBR)生物组合处理工艺对制药废水进行进一步处理研究.试验结果表明:经过Fenton氧化/铁炭微电解预处理后,COD去除率达到30%,提高了废水的可生化性;在一定的试验条件下,水解酸化有一定效果但并不理想;在优化实验条件下,UASB处理工艺对COD的去除率为30%~55%;SBR处理中,12,h和24,h周期SBR对COD的去除率分别为35%~45%和60%左右.  相似文献   

16.
活性污泥去除石油化工废水COD的动力学模型研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
采用间歇式完全混合活性污泥反应器,测定出活性污泥去除石油化工废水COD的动力学常数,确定该去除过程是二级反应,并给出了动力学方程式.  相似文献   

17.
以硝化菌增长的Haldane模式为基础,通过理论分析证明,完全混合式活性污泥反应器是碳氧化(COD降解)和NH3—N硝化合并处理工艺的最佳反应器,给出了曝气池NH3—N的最佳浓度(7.4mg/L).在此基础上,采用单级活性污泥法处理同时含有COD350—400mg几和NH3—N150mg/L的树脂生产废水,结果表明:当控制水力停留时间(HRT)为8h时,NH3—N的硝化率和COD去除率分别为90%和65%,将HRT延长至10h,NH3—N可完全硝化,而COD的去除率并不降低。  相似文献   

18.
采用好氧活性污泥法、悬浮载体膨胀床及厌氧生物反应器分别对含腈废水进行一级处理。实验结果表明,由于含腈废水的CN-毒性和难降解有机物含量高,好氧活性污泥法不适合处理含腈废水。随着活性污泥反应器运行时间的延长,污泥逐渐失去活性,大量微生物死亡。悬浮载体膨胀床处理含腈废水的效果较差,污染物去除率低于15%。厌氧生物反应器适于用作含腈废水的一级处理,污染物去除率可达到35%以上,而且可以改善水质,提高含腈废水的可生化性,有利于后续的生物处理工艺对含腈废水的深度处理。  相似文献   

19.
IBAC技术中石英砂垫层的工艺条件研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
为提高固定化生物活性炭(IBAC)出水的生物安全性,采用在IBAC滤池底部增加石英砂垫层的技术措施.利用人工筛选驯化的优势菌种对活性炭进行固定化,并以臭氧氧化水作为进水,研究不同石英砂垫层对IBAC净水效果的影响,从而确定最佳石英砂垫层厚度.结果表明:与未加石英砂垫层的IBAC相比,有石英砂作垫层的IBAC出水效果更好,其中出水浊度要低11.5%,对细菌总数和颗粒物的去除率要高34.7%和26.3%,而对UV254和CODMn的去除效果差别不大,因此,石英砂垫层能够有效保证出水水质的生物安全性.石英砂垫层厚度与IBAC出水浊度、细菌总数和对颗粒数去除率的相关系数分别为0.9649、0.8739和0.9888.根据曲线分析结果,最终确定出IBAC的最佳石英砂垫层厚度范围为200~300 mm.  相似文献   

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