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文檔簡介
1、異養(yǎng)硝化-好氧反硝化(HN-AD)技術(shù)因其能夠同步脫氮除碳而受到人們的廣泛關(guān)注。近年來,內(nèi)分泌干擾物雙酚類化合物因其大量的使用而存在于各種水體中。為實(shí)現(xiàn)氨氮、硝酸鹽氮及雙酚類化合物的有效去除,本文富集了具有降解多種雙酚類化合物能力的HN-AD菌群,并從中分離出一株細(xì)菌,鑒定并命名為假單胞菌ZH-FAD。以雙酚F(BPF)為典型化合物,分別研究了富集菌群和假單胞菌株ZH-FAD同步降解BPF與脫氮特性,從而為該技術(shù)的應(yīng)用提供理論基礎(chǔ)。
2、r> 研究了具有降解多種雙酚類化合物能力的菌群的脫氮特性。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,富集的菌群能夠降解BPF,雙酚A(BPA),4,4'-二羥基二苯酮(DHBP)和4,4'-二羥基二苯硫醚(TDP)。這些化合物中,菌群可降解濃度高達(dá)372.94 mg/L BPF。并在pH7.0-9.0,35℃,100-200 rpm條件下,菌群具有較高的BPF降解活性。通過HPLC與GC-MS分析手段對BPF降解產(chǎn)物進(jìn)行了檢測,其主要代謝產(chǎn)物為雙(4-羥苯基)甲
3、醇、DHBP、4-羥苯基-4-羥苯酸與對苯二酚?;谶@些代謝產(chǎn)物,提出了BPF的降解途徑。當(dāng)BPF作為唯一碳源,氨氮(NH4+-N)為唯一氮源,在C/N≥11時(shí),NH4+-N能夠完全去除,僅有少量中間產(chǎn)物亞硝酸鹽氮(NO2--N)積累并最終能夠完全去除。此外,菌群可分別利用硝酸鹽氮(NO3--N)和NO2--N作為唯一氮源實(shí)現(xiàn)對BPF與氮的同步去除。進(jìn)一步分析表明,菌群能夠通過HN-AD途徑實(shí)現(xiàn)脫氮,60.7%的氮源轉(zhuǎn)化為包括氮?dú)庠趦?nèi)的
4、氣體產(chǎn)物??寺∥膸旆治霰砻?,菌群群落結(jié)構(gòu)主要由4種菌屬構(gòu)成:Salmonella enterica(46.4%),Enterobacter(28.6%),Citrobacter(21.4%)與Pseudomonas(3.6%),這些菌屬通過協(xié)同作用實(shí)現(xiàn)了同步去除BPF與脫氮,其中某些菌屬可能具有同步降解BPF與HN-AD的能力。
從菌群中分離出一株假單胞菌Pseudomonas sp.ZH-FAD可利用BPF和硝酸鹽氮作為唯一
5、碳氮源,同步實(shí)現(xiàn)BPF的降解與NO3--N的去除。其最適降解條件為:溫度35℃、搖床轉(zhuǎn)速100-150 rpm、pH7.0。其中搖床轉(zhuǎn)速對于菌株ZH-FAD降解BPF與整體脫氮性能影響最為顯著。在相同硝酸鹽氮濃度下,不同C/N比實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,菌株ZH-FAD可耐受并降解高達(dá)400 mg/L BPF,且BPF濃度為300 mg/L時(shí)降解速率最高;隨著BPF濃度的增加,菌群生長會受到一定程度的抑制,導(dǎo)致脫氮速率相應(yīng)下降;高C/N比下硝酸鹽氮
6、去除率更高,C/N比大于等于15時(shí)可實(shí)現(xiàn)硝酸鹽氮的完全去除。在相同BPF濃度下,不同C/N比實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,C/N比對于BPF降解影響較小;高C/N比(≥15)下硝酸鹽氮去除率更高,低C/N比(≤10)下BPF降解速率與硝酸鹽氮去除速率更高。在上述的過程中發(fā)現(xiàn)高C/N下亞硝酸鹽積累量更少??偟膩碚f,C/N比為15時(shí),菌株ZH-FAD能高效同步去除BPF與硝酸鹽氮。最適條件下氮平衡分析表明,初始濃度為15.6 mg/L的硝酸鹽氮中有34.0
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