版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權,請進行舉報或認領
文檔簡介
1、聚甲醛(Polyoxymethylene,簡稱POM)一種綜合性能優(yōu)異的熱塑性工程塑料,廣泛應用于汽車、醫(yī)療器械、農(nóng)業(yè)機械和軍工等行業(yè),而其生產(chǎn)產(chǎn)生的聚甲醛廢水含大量甲醛、三聚甲醛(s-Trioxane,簡稱TOX)等有毒物質(zhì),是典型的高致癌,致畸、難降解有機工業(yè)廢水,對環(huán)境危害極大。針對聚甲醛廢水的處理常用的工藝有Fenton法、石灰預處理法、鐵碳微電解法、和電絮凝等,而生物法由于工藝成熟、處理效果較好、運行費用低、運營管理方便使其備
2、受青睞。但甲醛、TOX等對微生物的抑制作用,增加了生物法處理聚甲醛廢水的難度。投加對目標污染物如甲醛、TOX有代謝作用的菌群的生物強化法,使通過生物法實現(xiàn)聚甲醛廢水的有效處理可行。
從某煤化工企業(yè)聚甲醛污水廠調(diào)節(jié)池底泥中分離出一株能以TOX為單一碳源微生物Q1,通過形態(tài)學和分子生物學鑒定,確定其為甲基營養(yǎng)型芽孢桿菌(Bacillus methylotrophicus)。
對B. methylotrophicus的TO
3、X降解特性研究表明,維持搖床轉(zhuǎn)速為180r/min,該菌株降解TOX最適pH為7,最適溫度為30℃;在考察NaCl對B. methylotrophicus代謝TOX的影響中,當NaCl濃度為1%~3%時,菌株TOX降解率在64.8%以上,當NaCl濃度提升至4%和5%時,降解率驟降至32.7%和7.1%,對TOX的代謝受明顯抑制;B. methylotrophicus對不同濃度 TOX的降解實驗發(fā)現(xiàn),TOX濃度為100~400mg/L時
4、,24h內(nèi)菌株便可對其實現(xiàn)快速降解,且降解率均在92.7%以上,但隨著底物濃度的逐步提高,降解率驟降,當濃度提升至1600mg/L時,菌株64h內(nèi)對其降解率趨近于0,表明此時已達到B. methylotrophicus的耐受上限。
利用B. methylotrophicus與甲醛代謝復合菌Js復配對聚甲醛廢水降解研究發(fā)現(xiàn), B. methylotrophicus與Js按2:1為最優(yōu)復配組合,記為FB,該組各項綜合指標效果較其他
5、組合更優(yōu),且 COD去除率最高。可用于后續(xù)生物強化中試實驗研究。
利用復合菌劑FB對某聚甲醛污水廠好氧段進行中試模擬生物強化研究。當進水甲醛、TOX、COD濃度分別為170~250mg/L、140~240mg/L、1000~1600mg/L時,系統(tǒng)最終出水甲醛、TOX、COD濃度分別低于4mg/L、10mg/L、120mg/L,降解率分別達97.8%、94.2%、92.6%以上,相比同期污水廠除對甲醛的去除效果相差不大外,其T
6、OX和COD去除能力分別提高了9和4倍以上,且面對負荷沖擊時,強化系統(tǒng)表現(xiàn)出了更優(yōu)越的穩(wěn)定性。
采用PCR-TGGE技術對活性污泥群落結(jié)構(gòu)進行研究表明,原活性污泥中并未存在菌株B. methylotrophicus,經(jīng)強化后B. methylotrophicus穩(wěn)定根殖于系統(tǒng)中并始終成為優(yōu)勢菌,從而使系統(tǒng)獲得了良好的TOX降解能力,即使受負荷沖擊其去除TOX所需的主導地位仍未受影響。同時B. methylotrophicus與
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 眾賞文庫僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負責。
- 6. 下載文件中如有侵權或不適當內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 甲醛降解菌的篩選及其生物強化研究.pdf
- 淺談三聚甲醛在工藝上的優(yōu)化措施
- 共聚甲醛樹脂
- 聚甲醛的熱降解和穩(wěn)定化研究.pdf
- 聚甲醛性能研究概要
- 63.三聚甲醛合成工藝過程的模擬與優(yōu)化
- 聚甲醛工藝詳解(圖)
- 聚甲醛的提質(zhì)改性研究.pdf
- 聚甲醛裝置自控設計.pdf
- 聚甲醛結(jié)晶行為及其增韌研究.pdf
- 聚甲醛纖維的制備與表征.pdf
- 聚氧化乙烯改性聚甲醛的研究.pdf
- 改性共聚甲醛結(jié)構(gòu)與性能的研究.pdf
- 聚甲醛納米材料的開發(fā)及性能研究.pdf
- 聚甲醛的共混及復合改性研究.pdf
- 環(huán)糊精包合物的制備及其對聚甲醛的改性研究.pdf
- 改性納米SiC粒子填充聚甲醛及其性能研究.pdf
- 銅基納米線的宏量制備及其對聚甲醛的改性研究.pdf
- 阻燃聚甲醛復合材料的制備及其性能研究.pdf
- 聚甲醛高效熱穩(wěn)定劑研究.pdf
評論
0/150
提交評論