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文檔簡介
1、高得率制漿技術因其具有植物纖維資源利用率高、廢水排放量少、運行成本比較低等優(yōu)點而近些年得到了迅速發(fā)展,但高得率制漿過程產生的廢水存在COD和BOD含量高、處理難度大的問題。隨著制漿造紙工業(yè)廢水污染物排外標準的日趨嚴格,傳統(tǒng)的廢水生物處理技術已面臨新的挑戰(zhàn),需要探索提高廢水生物處理系統(tǒng)的處理效果和運行穩(wěn)定性的生物強化技術。
本論文從APMP制漿廢水和好氧活性顆粒污泥中篩選出細菌,并以COD的最高降解效果為主要參考依據(jù),利用統(tǒng)計學
2、分析方法來構建優(yōu)勢降解菌群。利用構建的優(yōu)勢降解菌群對好氧顆?;钚晕勰噙M行強化,并對強化前后APMP制漿廢水中COD的降解情況和好氧段微生物反應過程動力學進行研究。
首先,從APMP制漿廢水和好氧活性污泥中分離微生物菌體,篩選出11株菌株(其中6種來自APMP制漿廢水,5種來自好氧活性污泥)。分離出的11種菌株中,對APMP制漿廢水中COD降解能力的由大到小次序為 S3>W(wǎng)6>W(wǎng)2>S1>S5>S4>S2>W(wǎng)4>W(wǎng)3>W(wǎng)1>W(wǎng)5
3、。通過生長曲線、COD降解效果、菌株的微觀形態(tài)對比,確定11種菌株屬于不同的菌種。
根據(jù)菌株生長特性和降解能力的大小,選出W2、W4、W5、W6、S3和S4為起始菌株。通過部分因子設計實驗,采用6因素2水平的實驗設計,以COD降解效果為響應值,篩選出W4、W6、S3和S4這四株菌來構建降解優(yōu)勢降解菌群。通過四因素三水平的正交實驗,以COD的最大降解效果為因素,得出在進行廢水處理時優(yōu)勢降解菌群的最適宜菌株濃度OD600分別為0.
4、3、0.3、0.3和0.2。
通過研究海藻酸鈉、氯化鈣和活性炭纖維的質量分數(shù)以及檸檬酸鈉液化時間等因素對凝膠球的影響,利用單因素變量法確定了海藻酸鈉凝膠球的最優(yōu)條件為海藻酸鈉用量3%、氯化鈣用量4%、活性炭纖維用量0.15%、檸檬酸鈉液化時間5min,此條件下凝膠球具有最佳機械性能。通過比較固定化優(yōu)勢降解菌群和懸浮態(tài)優(yōu)勢降解菌群對APMP制漿廢水中COD的降解效果得知,固定化優(yōu)勢降解菌群降解效果提高了7.2%,由此可見,固定化
5、能夠提高優(yōu)勢降解菌群的降解能力。
最后,測定了傳統(tǒng)好氧活性污泥和強化后好氧活性污泥對COD的降解效果,結果顯示:傳統(tǒng)好氧活性顆粒污泥對COD的降解率為54.02%,經(jīng)過懸浮態(tài)優(yōu)勢降解菌群強化的好氧活性顆粒污泥降解率為60.49%,經(jīng)過固定化強化的好氧活性顆粒污泥的降解率為62.36%,分別比沒經(jīng)過強化的傳統(tǒng)好氧活性顆粒污泥提高了6.47%和8.34%。通過對好氧段微生物過程反應動力學分析可知,好氧顆粒污泥經(jīng)過強化后,其Vmax
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