人工濕地植物對高氨氮的耐受性及固定化微生物強化脫氮研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、我國水體富營養(yǎng)化問題日益嚴重,對廢水中氮污染物的排放標(biāo)準(zhǔn)也愈加嚴格。2012年,環(huán)保部對氨氮廢水排放量大、氨氮含量較高的行業(yè),如:合成氨工業(yè)、紡織染整工業(yè)、煉焦工業(yè)、畜禽養(yǎng)殖業(yè)等行業(yè)的污水排放標(biāo)準(zhǔn)有一定幅度的提高,尤其是對氨氮、總氮的要求愈發(fā)嚴格。近年來經(jīng)過大量中試試驗和實際大規(guī)模運行,人工濕地被認為是一種集環(huán)保、生態(tài)、經(jīng)濟于一體的污水處理方式。人工濕地氮污染物去除主要依靠植物-微生物同化吸收,硝化反硝化,以及基質(zhì)吸附過濾等四種方式。植

2、物作為人工濕地最明顯的生物特征,它在濕地脫氮作用中起著十分重要的作用。但目前從植物生理水平探究不同濃度氨氮脅迫下植物生理指標(biāo)隨脅迫時間的變化以及濕地植物對氨氮的耐受性的研究很少。鮮有文獻將濕地植物與固定化微生物技術(shù)相結(jié)合,強化人工濕地對高濃度氨氮廢水的去除效果。本研究的主要研究內(nèi)容及結(jié)論如下:
 ?。?)研究香蒲、水蔥、美人蕉對不同濃度氨氮的植物生理指標(biāo),如:脯氨酸(Pro)含量、丙二醛(MDA)含量、超氧化物歧化酶(SOD)活性

3、、光合速率(Pn)、蒸騰速率(Tr)。分析三種植物受不同濃度氨氮脅迫的生理指標(biāo)的實驗數(shù)據(jù)可知:美人蕉的生物量積累速率最高,其次為香蒲。香蒲葉片的脯氨酸變化最??;美人蕉MDA含量和SOD酶活性變化最小。美人蕉的凈光合速率、蒸騰速率最大。生物量積累速率、MDA含量、SOD酶活性、凈光合速率和蒸騰速率結(jié)果顯示,美人蕉對400 mg·L-1氨氮濃度的耐受性更強,氨氮對美人蕉產(chǎn)生的脅迫影響是可逆的,美人蕉通過自身的調(diào)節(jié)能夠適應(yīng)該濃度范圍的氨氮。香

4、蒲、水蔥、美人蕉三種植物相比,美人蕉適應(yīng)高氨氮廢水環(huán)境的能力最強,生長狀況良好,生物量大氨氮對美人蕉產(chǎn)生的脅迫影響是可逆的,美人蕉通過自身的調(diào)節(jié)能夠適應(yīng)該濃度范圍的氨氮,是一種值得推薦的濕地修復(fù)植物。
 ?。?)從活性污泥中篩分亞硝化菌和反硝化菌,16SrDNA鑒定結(jié)果分別為解鳥氨酸拉烏爾菌和綠膿桿菌(Pseudomonas),均為革蘭氏陽性菌。將亞硝化菌和反硝化菌以及課題組已篩分出的硝化細菌,分別包埋入以10%聚乙烯醇和0.5%

5、海藻酸鈉為原料制備的固定化小球中。小球表面布滿類似圓形的孔洞,直徑大小不一,內(nèi)部呈細絲狀,微生物附著在絲狀基質(zhì)上。小球在人工濕地中運行20d后,小球外觀和質(zhì)地發(fā)生改變,顏色由原本的乳白色變成米色,質(zhì)地變軟。小球的結(jié)構(gòu)發(fā)生改變,表面的孔狀消失不見,不再是纖維狀,而呈雜亂的團狀。
 ?。?)通過測定不同水力停留時間下四種不同模型濕地對COD、氨氮、總氮等的去除率,探究植物、固定化小球?qū)竦貎艋Ч挠绊?。?dāng)水力停留時間為5d時,有植物

6、的人工濕地平均氨氮、總氮、COD去除率分別為33.438%、37.776%、17.750%,而有植物的人工濕地僅為28.125%、32.586%、29.000%。由此可知,植物在人工濕地凈化氨氮和有機物的過程中具有十分重要的作用,栽種美人蕉的人工濕地較不栽種植物的人工濕地的氨氮、COD、TN、硝態(tài)氮去除率高。此外,固定化小球?qū)θ斯竦孛摰哂泻芎玫膹娀饔?。投加固定化小球的人工濕地平均氨氮、總氮去除率分別為46.250%、49.027%

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