【摘 要】
:
本文从高盐度石油废水中筛选出6株优势和3株非优势耐盐石油降解菌,该9株菌多为革兰氏阴性杆菌,均可在0.9%~5%高盐环境下正常生长。将这9株菌株应用于曝气生物滤池处理工艺,对高盐石油废水和以正十六烷、2,4-二叔丁基苯酚作为主要污染物的模拟高盐石油废水进行降解研究。主要研究内容与结论如下:(1)利用曝气生物滤池对比分析添加6株和9株耐盐石油菌株对高盐石油废水处理效果,此过程确定最佳水力停留时间为5
论文部分内容阅读
本文从高盐度石油废水中筛选出6株优势和3株非优势耐盐石油降解菌,该9株菌多为革兰氏阴性杆菌,均可在0.9%~5%高盐环境下正常生长。将这9株菌株应用于曝气生物滤池处理工艺,对高盐石油废水和以正十六烷、2,4-二叔丁基苯酚作为主要污染物的模拟高盐石油废水进行降解研究。主要研究内容与结论如下:(1)利用曝气生物滤池对比分析添加6株和9株耐盐石油菌株对高盐石油废水处理效果,此过程确定最佳水力停留时间为5h,气水比为3:1。添加6株菌株COD最佳平均去除率为48.63%,而9株菌株共同作用,将COD平均的去除率至少提高了6%且出水COD基本可维持在40mg/L。(2)9株菌株处理模拟石油废水,当进水盐度为3%时,污染物浓度的增加对COD和氨氮去除效果影响不大,COD的平均去除率为77.10%、76.09%、72.83%,氨氮的平均去除率为71.09%、70.20%、69.56%。当将盐度提高至4%与5%,COD去除效果在4%盐度下最好为74.34%。而氨氮此时受盐度影响较大,在4%与5%盐度下,去除率下降至63.84%,52.08%。(3)在3%盐度下,模拟石油废水中各污染物浓度约为20mg/L、40mg/L、60mg/L时,正十六烷降解率分别为68.99%、76.73%、83.21%;2,4-二叔丁基苯酚的降解率为54.47%、57.82%、59.28%。各污染物降解率随浓度的增大均呈上升趋势,且正十六烷整体降解效果明显好于2,4-二叔丁基苯酚。在污染物浓度为60mg/L时将盐度提高至4%、5%,正十六烷降解率有所下降,分别为80.59%、78.30%,而2,4-二叔丁基苯酚在4%盐度下降解效果最佳,降解率达到63.02%,说明不同耐盐微生物所适应的盐浓度有所不同。(4)对不同盐度下生物膜微生物群落结构进行分析,结果显示优势菌属为不动杆菌属、希瓦氏菌属和假单胞菌属。盐度的变化对各个菌属丰度影响较大,3%盐度下希瓦氏菌属为优势菌属,占比33.52%。其次为不动杆菌属16.57%、海杆菌属9.27%和假单胞菌属7.73%,该盐度下正十六烷降解效果最好。当盐度为4%时,希瓦氏菌属占比下降为11.51%,而不动杆菌和假单胞菌为优势菌属,占比为37.27%、21.05%。此时正十六烷降解率小幅度下降,2,4-二叔丁基苯酚平均降解率升高,但仍低于正十六烷。推测希瓦氏菌属对长链烷烃有较好的降解效果,而不动杆菌属和假单胞菌属对芳香烃和长链烷烃均作用明显。
其他文献
本文对中国国有企业混合所有制改革进行了简要说明,重点探讨了国有企业混合所有制改革如何混、如何改和评价体系,辅以东航物流混合所有制改革为例,以供参考。
纳米多孔金属作为催化剂在参与气相催化反应的过程中,由于反应气体与表面原子首先接触,导致表面原子相较于内部变化更加剧烈,结构发生排列重组,造成了催化剂结构的演变。本文工作通过高时空分辨率的原位气相电镜实验,观测纳米多孔金(NPG)作为催化剂在热解甲烷(CH4)过程中出现的韧带断裂行为,能够进一步阐明纳米多孔金属催化剂在工况条件下的韧带形态及微观结构演变机理。通过对实验现象的分析我们得到以下结论:(1
中红外激光在国防、医疗、通讯、激光加工等方面拥有重要应用,然而通过非线性光学晶体的频率转换将发展成熟的近红外波段激光拓展至中红外波段,是固体激光器获得中红外激光的主要手段,因此红外非线性光学晶体的发展对推动中红外固体激光技术的发展具有重大意义。前期研究表明硫磷属化合物、金属氧化物和卤化物是中红外非线性光学晶体设计的三大材料体系,但它们存在各自的优势和缺陷,单一的材料体系很难完全满足非线性光学晶体的
近年来,柔性电子领域的快速发展极大提升了现代社会人类的生活品质,随着柔性电子技术的不断推进,对柔性电源提出了更高的要求。同时用于柔性器件的储能装置也应当满足便携与灵活的标准,在弯折等条件下性能保持稳定,使其能够稳定的进行电源输出。然而,在目前的储能体系中能够支撑其工作的电池在能量密度、可弯折性、以及使用寿命等各个方面仍然不能满足柔性器件快速发展的需求。锂-空气电池(LABs)作为目前理论能量密度最
自石墨烯面世以来,人们对于与石墨烯相似,原子层通过范德华力堆叠的二维晶体产生了极大的兴趣,并且随着研究的深入,二维晶体家族也正在不断壮大。砷化硅(SiAs)作为IVA-VA族新型层状半导体中的一员,由于其新颖的p型半导体特性,引起了研究人员的广泛关注。单质砷(熔点:817℃)具有在高压条件下加热到613℃,不经液化直接升华的特点,因此高压环境对砷化物的反应条件十分有利;同时SiAs作为含砷元素化合
双折射晶体材料广泛应用于光通信、科学仪器和激光工业等领域,是光隔离器、偏振分束器、光刻机、显微镜等光学仪器的核心部件,寻找性能优异的双折射性质晶体材料一直是光电功能晶体领域的研究热点。近年来,平面π共轭结构基团(HxC3N3O3)3-x(x=0-3)因具有比经典双折射晶体α-BBO中(B3O6)3-更强的共轭特征,有利于增大晶体的各向异性而备受关注。本文通过探索合成条件,成功制备了两类以不同比例组
随着大气中二氧化碳(CO2)含量不断增高,出现了越来越多的环境问题。使用可再生能源驱动电催化还原二氧化碳(CO2RR)能够将温室气体CO2转化为燃料和各种化学品,是一条解决温室效应与能源危机的有效途径。由于双原子催化剂双核位点的协同催化效果,使得催化剂的催化效果大大提高,因而受到了越来越多的关注。本文通过使用“自下而上”的方法,先合成双核分子配合物,然后使用不同的方法,使双核分子配合物限域在基底材
近年来,许多学者对于新一代网络架构投入了更多的关注。命名数据网络就是在此背景下诞生的一种以内容为导向的新型网络架构。命名数据网络以内容为核心,根据内容名称在传播路径中寻址,有着路由机制灵活、内容分发高效等优势,或许NDN将会在未来取代现有的基于TCP/IP的网络架构。尽管NDN网络架构特点使得目前存在于TCP/IP架构下的大多数网络攻击形式对其无效,但是NDN并不能抵御一种类似现有DDo S攻击—
海岸建筑退缩线作为一项有效的海岸带开发建设管控手段在国际上得到广泛应用,我国一些沿海省市也开展了不同方法的退缩线划定和制度探索,国家“十四五”规划纲要明确提出要“探索海岸建筑退缩线制度”。综述了国外海岸建筑退缩线的实施进展、退缩距离确定方法、退缩起始基线,以及我国海岸建筑退缩线的研究与实践基础,认为划定技术标准不统一、管控措施可操作性差、缺乏海岸建筑退缩线划定的上位法支撑以及科学准确性与管理简便性