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固定化甲烷八叠球菌方法探究及其在高浓度有机废水处理中的应用

来源:论文学术网
时间:2024-08-18 21:20:16
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固定化甲烷八叠球菌方法探究及其在高浓度有机废水处理中的应用【摘要】:针对固定化甲烷八叠球菌在厌氧处理高浓度有机废水中存在的缺点,本文首先进行了对新的甲烷八叠球菌固定化方法的探索,然

【摘要】: 针对固定化甲烷八叠球菌在厌氧处理高浓度有机废水中存在的缺点,本文首先进行了对新的甲烷八叠球菌固定化方法的探索,然后将固定化菌球运用于高浓度有机废水处理研究。 在处理高浓度有机废水过程中,固定化甲烷八叠球菌能加快对厌氧反应器的启动,比游离细胞具有更高的反应效率且反应比较稳定。在人工废水阶段,固定化组反应器水力停留时间达到了55.68h;平均容积负荷为2.56kgCOD/m~3.d,为非固定化的1.41倍,最高达到4.36 kgCOD/m~3.d;平均COD去除率84.70%,为非固定化的1.12倍;平均产气率1.80L/L.d,为对照的1.799倍,最高日产气率3.2L/L.d。在豆制品废水处理阶段,固定化组的COD平均容积负荷10.02kgCOD/m~3.d,为非固定化组的1.88倍;平均COD去除率85.34%,为非固定化组的1.332倍;平均产气率4.04L/L.d,为非固定化组的2.49倍,最高日产气率可达9.5L/L.d;产气中甲烷含量在76-78%;出水乙酸含量0.2%以下,pH值保持在7.0-7.5。 采用NaNO_3替代硼酸作为交联剂制备固定化菌球,研究表明,此过程对细胞没有任何毒害作用,而且交联彻底。在进行废水厌氧处理中,固定化菌球能够保持较高的强度,不粘连,不溶解,体积膨胀小,菌球漂浮量低。 【关键词】:NaNO_3 固定化菌球 甲烷八叠球菌 厌氧发酵 废水
【学位授予单位】:首都师范大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2003
【分类号】:X703
【目录】:
  • 中文摘要3-4
  • 英文摘要4-9
  • 一、 前言9-22
  • (一) 废水处理方法简介9-15
  • 1. 物理处理法9
  • 2. 化学处理法9
  • 3. 物理化学处理法9-10
  • 4. 生物处理法10-15
  • 4.1 好氧生物处理技术10-11
  • 4.1.1 活性污泥法10-11
  • 4.1.2 生物膜法11
  • 4.2 厌氧生物处理技术11-15
  • 4.2.1 厌氧生物处理过程11-12
  • 4.2.1.1 厌氧生物处理原理11-12
  • 4.2.1.2 影响厌氧反应的主要因素12
  • 4.2.2 厌氧生物处理的优点12-13
  • 4.2.3 厌氧生物处理的缺点13
  • 4.2.4 厌氧生物处理技术的应用13-14
  • 4.2.5 厌氧生物处理技术的发展与前景14-15
  • (二) 固定化微生物细胞技术15-20
  • 1 固定化微生物技术分类及载体选择15-18
  • 1.1 技术分类15-16
  • 1.1.1 交联法15-16
  • 1.1.2 共价结合法16
  • 1.1.3 吸附法16
  • 1.1.4 包埋法16
  • 1.2 载体的选择16-18
  • 1.2.1 无机载体类16-17
  • 1.2.2 有机载体类17-18
  • 1.2.2.1 天然有机载体类17
  • 1.2.2.2 人工合成有机载体类17-18
  • 2 固定化微生物细胞在废水处理中的应用18-19
  • 2.1 高浓度有机废水的处理18
  • 2.2 氨氮废水的处理18-19
  • 2.3 难降解物质的处理19
  • 2.4 重金属废水的处理19
  • 3 固定化微生物细胞技术在废水处理中的应用前景19-20
  • (三) 本课题的研究意义、国内外有关动态及前景20-22
  • 二、 试验阶段一 固定化方法的探索22-29
  • (一) 材料及方法22-25
  • 1 培养基配方(/L)22
  • 2 反应容器22
  • 3 产气量测定及气体分析22-23
  • 3.1 产气量的测定22
  • 3.2 气体成分分析22
  • 3.3 含量测定22-23
  • 4 固定化包埋菌球的制备23-25
  • 4.1 菌种23-24
  • 4.1.1 甲烷八叠球菌富集培养23
  • 4.1.2 涂片染色法计算甲烷八叠球菌含量23-24
  • 4.1.3 甲烷八叠球菌扩大培养方法24
  • 4.2 包埋载体和填充物24
  • 4.3 交联剂24
  • 4.4 固定化包埋菌球的制备24-25
  • 5 固定化甲烷八叠球菌发酵25
  • (二) 结果及分析25-28
  • 1 初始启动反应25-26
  • 2 100ml培养基发酵阶段26-27
  • 3 150ml、200ml培养基发酵阶段27
  • 4 固定化菌球性能27-28
  • (三) 小结28-29
  • 三、 实验阶段二 UASB废水反应阶段29-42
  • (一) 材料及方法29-32
  • 1 废水来源29
  • 1.1 人工废水29
  • 1.2 豆制品废水29
  • 2 反应器29
  • 3 接种物29
  • 4 污泥的SS、VSS测定29-30
  • 5 产气量测定及成分分析30
  • 6 有机酸含量测定30-31
  • 6.1 峰高外标法定量30
  • 6.2 标准样的配制30-31
  • 6.3 样品的预处理31
  • 6.3.1 初始培养基乙酸浓度测定31
  • 6.3.2 进水培养基乙酸浓度测定31
  • 6.3.3 出水培养基乙酸浓度测定31
  • 7 固定化细胞的制备31
  • 8 固定化甲烷八叠球菌发酵31-32
  • (二) 结果及分析32-41
  • 1 人工废水阶段32-37
  • 1.1 水力停留时间(HRT)的变化32
  • 1.2 反应器容积负荷和COD去除率的变化32-34
  • 1.3 日产气量和pH值变化34-35
  • 1.4 气体甲烷含量变化35-36
  • 1.5 固定化菌球性能36
  • 1.6 结论36-37
  • 2 豆制品废水处理阶段37-41
  • 2.1 水力停留时间(HRT)的变化37
  • 2.2 反应器容积负荷和COD去除率的变化37-39
  • 2.3 日产气量变化39-40
  • 2.4 pH值变化40
  • 2.5 产气中甲烷含量变化40
  • 2.6 出水挥发酸含量40-41
  • 2.7 固定化菌球的性能41
  • (三) 小结41-42
  • 四、 总结论42-43
  • 五、 参考资料43-45
  • 六、 致谢45


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