好氧反硝化菌的特性及其脱氮效率研究

来源 :哈尔滨工业大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:songyc198610712
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探讨了好氧反硝化菌的富集和筛选方法,提出先好氧反硝化菌富集,继而细菌分离纯化,最后初筛(测TN)和复筛(氮元素轨迹跟踪测定法)的方法进行好氧反硝化菌的筛选,并证实该方法是行之有效的。经过初筛得到对TN去除率30%以上的菌株46株。用氮元素轨迹跟踪测定法复筛后得到好氧反硝化菌21株,它们的好氧反硝化特征为:反硝化的末端产物都是氮气;反硝化过程为NO3-→NO2-→N2,该过程主要发生在指数生长期; pH值呈上升趋势;ORP呈降低趋势。  通过对 X31、C3、Z31、X2、C7和 Z7这6株菌进行生理生化指标测定,前三者属于假单胞菌属(Pseudomonas),后三者属于副球菌属(Paracoccus)。对 X31菌株脱氮的影响因素研究表明,其适宜的温度为30℃~35℃,最适宜的 pH值为中性偏碱,DO值对 X31菌株的反硝化效果没有显著的影响。  对X31、C3、Z31和Z7这4株好氧反硝化菌的呼吸机制进行了研究。当培养液中以硝酸盐为电子受体时,都能进行硝酸盐呼吸,并具有较高的反硝化效率,其中 X31菌株在反硝化过程中无亚硝酸盐累积,其它菌株都存在先有亚硝酸盐累积,再有亚硝酸盐还原的过程。当培养液中以亚硝酸盐为电子受体时,这些菌株的酶体系能迅速诱导产生亚硝酸盐还原酶,但生长曲线不规律,这可能是因为它们对亚硝酸盐的毒性需要适应的过程。当培养液中以硝酸盐+亚硝酸盐为电子受体时,明显提高了亚硝酸盐还原酶和硝酸盐还原酶的活性,二者协同作用,使得好氧反硝化菌的反硝化效率提高。4种不同的碳源丁二酸钠、甘露醇、葡萄糖和淀粉都可以作为 X31菌株的电子供体,但因为丁二酸钠和葡萄糖的分子结构较为简单,较淀粉和甘露醇更容易被微生物所利用,所以前两者的反硝化效率更高。  利用好氧反硝化菌进行了含硝氮废水的处理,在水力负荷0.6m/h,气水比8~10:1,进水COD负荷5.53~6.23kg/(m3·d),硝酸氮负荷0.84~1.30 kg/(m3·d),进水硝酸氮浓度35~53.85 mg/L时,曝气生物滤池对硝酸氮的去除率可以达到60%左右,平均去除率达到62.67%。
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