苯酚对膜生物反应体系中微生物代谢及膜污染的影响

来源 :苏州大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:viggb
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
污水集中处理是我国城市水污染防治的指导方针。随着我国市政污水处理设施建设的不断完善,其管网沿程接纳工业废水的现象越来越普遍,且工业废水所占的比重也在不断提高。苯酚作为工业废水中典型的有毒污染物,必然会对废水生物处理技术效果产生强烈的影响。因此系统分析苯酚对城市生活污水处理系统微生物生长与代谢过程的影响具有重要的理论与实际意义。  本文利用5个MBR反应器分别在不同苯酚胁迫强度下系统的探讨了苯酚对膜生物反应器中微生物生长与代谢过程的影响。实验结果显示,在总基质浓度相同的情况下,由于苯酚的存在所引起的微生物比生长速率μ分别为0.1026、0.1006、0.0812和0.0685d-1,与参照体系相比,低浓度的苯酚能刺激微生物的生长,表现出微生物生长激素的作用;当浓度增加到115.2mg/L时,才表现出毒性抑制作用。从微生物EPS的代谢过程上看,随苯酚在进水COD比例的不断增加,单位重量微生物所产生EPS总量从对照体系的1922.94mg/g-MLSS,分别下降为1425.31、1317.29、1272.06和1240.71mg/g-MLSS。这说明随着苯酚胁迫强度的增加,MBR体系中微生物EPS的代谢受到强烈影响。EPS中多糖的量远大于蛋白质的量,且随苯酚浓度的增大,代谢多糖量呈“U”型规律,说明微生物可能是通过多糖的代谢来抑制因苯酚胁迫强度增加产生活性氧毒害作用所采取的一种自我保护机制。  同时,通过对市场上常用的5种膜,MCE、PVDF、PTFE、PES和Nylon,在不同苯酚胁迫下MBR膜垢的分析,结果显示MCE膜的结垢程度与其他4种膜相比是最为严重的,吸附多糖的量最多且吸附蛋白质。在不加苯酚的对照体系中,这5种膜单位面积上的总垢量大小顺序为:MCE>PVDF>PTFE≈Nylon>PES(7.03,3.67,1.22,1.22,0.92g/m2-30days)。在苯酚的胁迫下,膜污染程度变化很大,其中MCE和PVDF膜对有毒基质苯酚较敏感;而Nylon和PES膜的结垢程度受苯酚的影响较轻。显然,有毒基质苯酚对膜垢的影响首先是通过其对MBR中微生物胁迫作用,使得代谢EPS量及其蛋白质和多糖主要成分的变化;然后再通过不同膜材料对蛋白质和多糖的选择性富集差异,才形成膜垢的差异。实验结果可为MBR处理含酚废水时膜的合理选择提供理论依据。
其他文献
本篇文章首先对开展预算管理的主要作用进行阐述,从预算编制、预算执行、预算监管三个方面入手,对当前电视台预算管理工作存在的主要问题进行解析,并以此为依据,提出完善和加
在当今政党政治的时代 ,政党功能的发挥在整个政治系统的运行中起着越来越重要的作用。而政党功能有效发挥的重要前提就是政党自身的先进性。政党的基本功能就是按照其代表的
文化遗产作为中华文明和历史的载体,积淀着中华民族最优秀的文化基因,值得我们珍惜和保护,需要我们在传承文化的基础上实现创新发展。伴随着中国第一个文化遗产日开播的特别
随着社会经济的不断发展,人们对物质文化的要求也不断提高,电视行业作为服务于大众的传媒形式,电视编辑承担着重要的角色,电视传媒的发展要顺应时代的需求而快速成长起来,提
直接硼氢化物燃料电池(DBFC)是一种新型的高比能便携式燃料电池,因理论电压和比能量高,燃料易于储存和运输等优势,成为近年来国内外燃料电池领域的研究焦点。理论上BH_4~–的电化学氧化是8电子反应,但实际上由于所用阳极催化剂的不同,BH_4~–电氧化所释放的电子数不同。因此阳极催化剂的研究对DBFC的应用显得尤为重要。因贵金属价格昂贵,所以研究非贵金属阳极催化剂是降低DBFC生产成本的重要途径,因
讲故事不是难事,难在如何返璞归真讲好故事,挖掘故事背后的精神力量。用直抵人心的故事,发掘普通百姓之梦想,展现中华文化之绚丽,透视当下中国积极向上、开放包容、团结友爱
近年,随着移动互联网及其各种应用的发展,手机成为人们获取信息的第一渠道。此时,各方面都不占优的县级媒体,要想在宣传工作中掌握主动,必须发掘优势找到真正适合自己的宣传
今年是中国共产党建党80周年,也是《关于建国以来党的若干历史问题的决议》发表20周年。在党的生日之际,重温历史决议的发表,这对于我们总结历史经验,思考重大理论和实践问题,具有
半导体光催化剂钒酸铋(BiVO_4)因其合适的禁带宽度、导带、价带位置以及良好的化学稳定性而被广泛应用于光催化、光电催化等领域。然而,BiVO_4因本身电荷迁移率低和光生电子-空穴复合率高而导致光学活性受限制。为此,本论文针对BiVO_4光阳极材料的缺陷开展研究,分别在FTO基底上制备了g-C_3N_4/Mo:BiVO_4和NiOOH/PANI/BiVO_4光阳极材料,提高了BiVO_4的光电化学
学位
由于可采用溶液加工制备大面积、柔性器件等优点,聚合物太阳能电池受到了世界范围内的广泛关注。目前聚合物太阳能电池的能量转换效率还比较低,这严重制约着聚合物太阳能电池的发展。为了提高聚合物太阳能电池的性能,本论文主要围绕基于噻唑为受体单元的宽带隙聚合物给体材料开展工作,探索宽带隙聚合物给体材料分子结构、微观形貌与光伏性能的相互关系,以及在叠层器件和非富勒烯聚合物太阳能电池中的应用,取得的主要研究成果如