【摘 要】
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吡啶及其衍生物具有高毒性和致癌性,对生态环境和人体健康造成巨大威胁,伴随新排放规范和新环保法的广泛落实,含吡啶废水的无害化处置变成我国现阶段探究的主要课题。活性污泥矿化效率高,即降解中间产物效率高,纯菌降解有机物效率高,然而目前针对废水中吡啶及其衍生物2-羟基吡啶成分降解研究较少,到目前为止仍少见该类混合菌株对于同时其矿化和降解的报道。本论文探究了高效菌和活性污泥对吡啶的各项降解速率(底物浓度、T
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吡啶及其衍生物具有高毒性和致癌性,对生态环境和人体健康造成巨大威胁,伴随新排放规范和新环保法的广泛落实,含吡啶废水的无害化处置变成我国现阶段探究的主要课题。活性污泥矿化效率高,即降解中间产物效率高,纯菌降解有机物效率高,然而目前针对废水中吡啶及其衍生物2-羟基吡啶成分降解研究较少,到目前为止仍少见该类混合菌株对于同时其矿化和降解的报道。本论文探究了高效菌和活性污泥对吡啶的各项降解速率(底物浓度、TOC、中间产物2-HP);同时利用静态批次实验分别考察了不同浓度的高效菌和活性污泥对吡啶的各项降解速率及其影响;本文还探讨了不同比例高效菌强化活性污泥对吡啶的各项降解速率,结合中间产物的生长趋势与底物浓度和TOC的关系,分析探究吡啶降解率和矿化率的代谢机理并研究了最适宜的生物强化配比关系。我们从焦化废水中取污泥并驯化出能降解吡啶(2mmol)的活性污泥,通过驯化好的活性污泥,挑菌、筛选、富集,获得3株对吡啶有代谢作用的细菌,通过底物降解率和OD值的对比,最终筛选出一株高效降解吡啶的高效菌。对该菌株进行16S rDNA基因测序,将测序结果与NCBI 16S数据库比对,该菌被确定为与最高同源性99%的Comanonas testosteroni pz-1相同。从已知文献中得知该菌可降解苯酚,对苯二酸酯,三甲基喹啉等多种含氮杂环化合物,但是在前人文献中,很少有该菌对吡啶的降解研究。本次实验中,我们先分别探究C.testosteroni高效菌和活性污泥对吡啶的各项降解速率,可以看出吡啶在1.5h完全被降解,随后中间产物2-羟基吡啶开始代谢,2.5h基本降解完,TOC2h的降解速率为73.2%,TOC4h的降解速率为80.9%。说明C.testosteroni菌不仅能降解吡啶,还能降解其中间产物2-羟基吡啶。将C.testosteroni与驯化的活性污泥中的混合菌混合后进行了吡啶废水的生物强化研究,我们以不同干重为比例,将该菌与驯化的混合菌组成复合菌剂,对含吡啶污水进行协同处理,最终出水的效果优劣顺序为:A组(10mgC.testosteroni+290mg sludge)>B组(5mgC.testosteroni+295mg sludge)>C组(10mgC.testosteroni)>D组(300mgsludge)>E组(5mgC.testosteroni)。其中A组出水TOC、吡啶2h的降解率分别为85.80%、95.83%,4h的降解率分别为91.80%、100.00%,均远优于其他组合。证明高效菌组合对吡啶及其衍生物2-羟基吡啶同时降解和矿化的有效性,既可以达到高效降解也可以高效矿化,可作为含吡啶污水处理的复合菌剂。说明吡啶高效菌能够强化活性污泥对吡啶的生物降解和矿化。
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