有机碳源及DO对好氧反硝化细菌AD6脱氮性能的影响

聂媛媛 | -> | 1191| 1| 0.367557MB |好氧反硝化,C/N值,DO,碳源,假单胞菌

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摘要:采用摇瓶实验,研究了C /N 值、培养液DO 及柠檬酸盐、乙酸盐、葡萄糖3 种有机碳源对好氧反硝化细菌Pseudomonasmendocina AD6 脱氮性能的影响. C /N 值不仅直接影响好氧反硝化过程中碳源数量,也显著影响培养液DO 变化. C /N 值为3时,因碳源数量不够而导致AD6 好氧反硝化脱氮效率仅有42% ;当C /N 值为23、15、8 时,培养液DO 先快速下降至缺氧状态然后再升至好氧状态,反应末期TN 损失率分别为69% 、70% 、55% ,其中好氧条件下反硝化作用引起的TN 损失约为7% 、20% 、25% . 培养液起始DO 在7. 15 ~ 8. 08 mg /L,C /N 值为15 及以下,摇瓶(250 mL 三角瓶) 装液量为25 ~ 100 mL,摇床转速为180 r /min,培养液DO 先下降至缺氧状态,但可在反硝化反应进行24 h 后恢复至好氧状态,减少摇瓶装液量的充氧措施提高培养液DO 效果有限. 柠檬酸盐与乙酸盐是AD6 能够高效利用的碳源,利用率可达90% 、92% ,而葡萄糖的利用率仅有41% . 乙酸盐促进了AD6 的好氧反硝化功能,TN 去除率、好氧反硝化脱氮效率分别比以柠檬酸盐为碳源时高14% 、5% . 采用摇瓶试验评估好氧反硝化细菌的好氧反硝化效率应谨慎,因为取决于溶液的C /N 值和碳源种类,可能相当部分N 的损失是在缺氧条件下产生.
    普遍认为,生物脱氮作用是去除废水中氮最为经济有效的办法[1]. 传统生物脱氮包括好氧硝化和缺氧反硝化2 个过程. 一直以来,反硝化被看作只有在缺氧条件下才能实现[2]. 但近年来,研究者发现,许多从活性污泥、湿地、土壤等处分离出的反硝化细菌能在好氧条件下进行反硝化作用[3 ~ 8]. 好氧反硝化菌的发现为生物脱氮技术提供了崭新的思路. 国内外学者在好氧反硝化细菌的分离筛选、作用机制、应用等方面开展了大量工作,获得了许多有意义的成果[9 ~ 15].
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