一株异养硝化—好氧反硝化苯降解菌的分离鉴定及特性研究

来源 :太原理工大学 | 被引量 : 5次 | 上传用户:sjk
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
对可生化性较低的有毒有机化合物的处理是当前国内外水处理技术的难点。苯是石油化工、焦化等制造业排放废水中常见的有机污染物,是许多国家和组织的优先控制污染物之一,即使在低浓度条件下,也会对生物体也有较大的毒害作用。由于苯的挥发性大、生物毒性高且难以降解,因此对苯引发的污染事件逐渐成为人们关心的重点。含苯废水修复方法很多,其中微生物强化技术利具有经济性能好、产生二次污染少等优点而成为当前研究的热点。如何驯化、分离得到具有高效率的苯降解菌是微生物强化技术的关键之处。由于工业污染的复杂性,很多含苯废水中氮元素含量也经常超标,近年来,不断被报道的利用异养硝化-好氧反硝化研究技术,在应用于污水处理中能够实现对污水中COD和氮元素同时去除的目的,这一新型脱氮技术为菌株同时脱苯除氮提供了理论依据。本文筛选了一株能够以苯和氨氮分别作为碳源、氮源进行异养硝化-好氧反硝化脱氮除苯的菌株,并研究了菌株的苯降解特性及氮代谢特性,方法及结论如下:(1)本文从实验室处理模拟焦化废水的活性污泥中,在好氧条件下驯化、分离了一株能够以苯和氨氮分别为碳源、氮源进行异养硝化-好氧反硝化脱苯除氮的菌株BN5,结合生化实验及基因测序结果比对分析,确定菌株BN5为假单胞属细菌,并命名为Pseudomonas sp. BN5。(2)以降解苯和去除氨氮的效率为目标,研究了碳氮比、温度、pH、转速等因素对菌株Pseudomonas sp. BN5的影响,最终确定了最佳培养条件为:C/N=10、温度30。C,摇床转速180r/min, pH=7.0;在最佳培养条件下,研究了菌株的苯降解-氨氮去除特性,结果表明:在初始苯浓度52.37mg/LNH4+-N浓度16.13mg/L的无机盐培养基中,培养72h后,菌株的苯降解率和NH4+-N去除率分别为100%和70.86%,并且在整个培养过程中,未检测到NO-2-N积累,与此同时,仅检测到微量的NO-3-N积累;菌株PseudomonassP.BN5对硝酸盐氮及亚硝酸盐氮的利用研究结果表明,在温度30。C,摇床转速180r/min, pH=7.0的条件下培养72h,菌株Pseudomonas sp.BN5对硝态氮及亚硝态氮的去除率分别为45.6%、34.23%;通过对菌株在以氨氮为唯一氮源的脱氮过程进行研究发现,菌株Pseudomonas sp.BN5的羟胺氧化酶、硝酸盐及亚硝酸盐还原酶在整个脱氮过程中发挥作用,初步推断菌株Pseudomonas sp.BN5的氮代谢途径为:NH+4-N→NO2-N→NO3-N→N2O/N2。(3)在最佳培养条件下,用Monod方程对菌株seudomonas sp. BN5降解苯的过程进行动力学拟合,苯降解动力学方程为:μs=0.53S/(11.07+S),R2=0.987,拟合性良好。同时,根据反应过程的物料衡算,得出菌株的生长动力学模型为:
其他文献
文章以我国对原产于美国、韩国和欧盟等进口太阳能级多晶硅反倾销案为背景,对太阳能级多晶硅反倾销案件的缘起、运作流程跟踪、反倾销调查申请书的构成要件及所涉及的会计问
在建设审计文化过程中,人始终是最主要的元素。审计文化中都充斥着人的思维方式和行为准则。每种社会现象都蕴含着人的主观意识和潜在意识,这些意识被人的本性以及后天的意识
多环芳烃(PAHs)在人类生存的地球环境的历史中无处不在,尤其是随着经济的快速发展,工业造成的大气、水体、土壤的污染以及长期以来人类对煤炭、石油的开采,汽车废气排放等因
<正> 只有优质茧才具有缫出优质丝的素质,这种茧也就是商品价值高的茧,现行蚕品种,都经过全国鉴定,确认既是蚕体健壮,又具有生产优质生丝素质的品种,因而都具
植物冠层叶片存在稳定性碳同位素贫化效应,反映了冠层光合能力的异质性。通过测试不同月份栲树冠层冠顶至冠下8m叶片δ-(13) C及叶片最大光合速率(A_(max))和单位质量叶片氮含量(N_(m
思维的深刻性是指善于透过表面现象,发现事物的本质和规律,涉及思维活动的深度、广度和难度。它是思维品质诸多特性中最为基础和较为深刻的要素,对其他品质特性具有统摄和联动作
成本控制是企业经营的重要一环,对于机修制造行业来说,主要从降低原材料成本控制、加强人工成本管理、提高创新能力和水平方面来进行。
目的总结掌、跖部撕脱皮肤异位寄养后回植的方法及临床疗效。方法 2007年3月-2012年3月,收治8例掌、跖部皮肤撕脱伤患者。男5例,女3例;年龄18~50岁,平均34岁。致伤原因:交通
<正>临床实习是护理教学的重要组成部分,是护生理论和实践相结合,由知识向能力转化的过程。我院每年担负着军地护生的临床实习任务,我们从护生的思想管理到临床带教双重质量
分析混凝土的受热破坏原因,对耐热混凝土的原材、配合比选择、施工和养护作了探讨,所配制的耐热混凝土成功应用与800摄氏度高温环境。