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<1,2一二氯乙烷去除方式研究>
    污泥VSS/SS=65%,颜色呈淡黄色。通过显微镜观测发现,与原污泥Al相比,同样主要由呈絮状的大小不等密实菌胶团组成,且污泥结构松散;污泥B2中仍有较多大型虫类,但种类已经发生显著变化,可见污泥中大型虫类对生存环境的变化非常敏感;SV30(B2)=39%,较原污泥Al下降40%,受较高浓度1,2一二氯乙烷和较为单一有机物环境影响,丝状菌丰度降低,沉降性提高。1,2一二氯乙烷为单一碳源贫营养环境驯化后污泥B3镜检如图5.8所示。污泥VSSISS=64%,颜色为更淡的黄色。通过显微镜观测发现,污泥结构更为松散,污泥中丝状菌含量更低;大型虫类数量仍然较多,种类与污泥A1和B2均有显著差异;SV30(B2)=28%,较原污泥A1下降57%,沉降性更好,较高浓度的1,2一二氯乙烷和驯化装置的低负荷运行是导致污泥发生变化的主要原因。综上,与原污泥A1相比,驯化污泥B2和B3从总体上看为更淡的黄色,污泥结构也更为松散,沉降性更好;通过镜检发现,污泥B2和B3中微生物量仍然较高,推测其多为1,2一二氯乙烷有效降解菌;不同培养条件下微生物种类有着显著不同,可高效降解1,2一二氯乙烷的微生物种类比较丰富,经过高浓度1,2一二氯乙烷环境的培养均可达到相应处理效果。
    本节实验的主要目的在于研究污泥体系中1,2一二氯乙烷的主要去除方式以及驯化前后污泥对1,2一二氯乙烷降解效果的影响。实验选用 NaN3抑制污泥活性,为保证结果准确可靠,实验前需首先确定满足对污泥活性抑制要求的NaN3浓度。Li Bing X1061等在研究抗生素的降解途径时,采用0.1%的NaN3抑制微生物的活性,并得到良好的抑制效果。鉴于本实验所用污泥及污泥浓度与文献所述较为接近,因此尝试采用0.1%的NaN3进行实验,通过考察COD去除情况反应该浓度的NaN3对本实验污泥活性的抑制程度。混合液总体积1.0L,温度25.0 0C , pH 7.5,初始COD(由葡萄糖提供)浓度522.Omg/L,所用污泥为葡萄糖共基质驯化污泥MLSS 4000mg/L。实验结果表明,体系中未添加NaN3时,废水COD率>50%;  72h后,COD降至29mg/L,去除率>90%后,在72h的实验时间之内,废水COD始终维持在含量迅速下降,24h后COD去除污泥活性良好;添加0.1 % NaN3SOOmg/L以上,未发生明显变化,表明O 1 % NaN3可以完全抑制该实验浓度污泥活性,生物降解可以忽略。因此可以选取0.1 % NaN3用于后续实验。www.zbdongtong.com
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