小程序
微信小程序
人工客服
回顶部

水处理用纤维素载体的降解及生物膜附着性能

华晓霜 | -> | 1356| 0| 871.864MB |纤维素,生物膜载体,降解,生物膜量

华晓霜 华晓霜 | 文档量 |浏览量129910

摘要: 研究了纤维素载体性能和生态因子(温度、底物浓度、pH )对载体降解和生物膜附着情况的影响. 结果表明, 未改性、交联、交联且阳离子化处理后载体最终平均降解率分别为55. 2%、23. 9%、20. 5%; 单位质量阳离子化载体的生物膜附着量最大, 达0. 247 g# g- 1. 纤维素载体可为细菌补充碳源, 进而促进载体初期降解, 可使废水中SO2-4 降解率最多提高51%. pH 为5. 0 ~ 6. 5条件下, 随着pH 值的升高载体最终降解率下降, 生物膜附着量增大.
    多孔悬浮填料具有附着微生物量大、处理效率高、能耗低等优点, 是流化床废水处理用载体填料
的发展方向之一(刘翔等, 1999) . 目前使用的多孔载体的材料主要为颗粒活性炭、沸石、无烟煤、陶瓷球、多孔不锈钢或PVC 和PE 等材料, 但这些材料用作水处理载体存在一些缺点: 如成本较高、加工工艺复杂(活性碳和多孔不锈钢)或填料废弃后处理困难(沸石、无烟煤、陶瓷球), 有的还容易产生二次污染(像聚氯乙烯等高分子材料) (刘雨等, 2000) .生物膜载体以植物秸秆中的纤维素为原料, 亲水和亲生物性好、可自身降解、孔隙率高、比表面积大、孔径适中、成本低廉, 且该载体内部网状的相互连通的小孔通向载体表面, 使微生物易于进入孔中附着、生长, 解决了微生物固定化和流体剪切力对微生物损伤两大难题, 能提高微生物培养密度, 便于大规模微生物培养(范福洲等, 2006) .
    由于在水处理中, 出于对微生物生长繁殖特点、载体用后处理和污染物回收方便的考虑, 往往希望载体的降解时间是可以人为控制的. 例如, 某些细菌在实际使用一段时间后会出现退化现象, 需要更换新的菌种. 如果载体填料的降解时间和细菌的使用时间一致, 成本低廉的载体部分变为少量污
泥, 只需对污泥进行处理即可, 简化了后续处理工作量. 此外, 部分纤维素载体在使用过程中降解为
可溶性低碳糖, 为细菌代谢提供碳源, 因此, 特别适用于处理低COD、BOD 的废水, 如酸性矿山废水等
(范福洲等, 2005). 目前, 国内外对于纤维素等可生物降解载体的研究主要针对载体的制备及其处理
废水的效果, 而对于载体在水处理过程中降解情况的研究尚未见报道. 为了解决纤维素载体在微生物
环境中的耐用性以及加速降解、减少环境负担的问题, 本研究对纤维素载体降解及生物膜附着的影响
因素进行考察, 以期实现对纤维素载体降解速度的控制.
华晓霜发布的其他共享资料
    0 色谱币 下载

水处理用纤维素载体的降解及生物膜附着性能

(871.864K)

所需色谱币: 0

您持有: $userGold色谱币,完成任务赚取色谱币

立即下载

友情链接(联系QQ:47140047)
关于我们  经营理念  业务合作  联系我们  法律声明  网站建议  网站导航  帮助中心
Copyright © 色谱世界 版权所有 陇ICP备2024006362号-2