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时间:2017-12-10
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1、分类号UDC密级武多凄理歹大浮学位论文题目趟丝细菌埴差釜仕的笾化英文一OptimizationofCultureConditionsNitrifyingBacteria题目研究生姓名箧壹壹⋯..姓名王继勇职称:副数援学位世单位名称武这理王太堂丝王堂瞳邮编垒三QQ2Q副指导老师姓名陶正:叵职称:直级王猩』!巫学位煎单位名称塑j匕虚基药些直阻公司邮编垒3QQ2垒申请学位级别亟±学科专业名称化堂工程论文提交日期2Q!!生§目论文答辩日期2Q!!生§且学位授予单位武这理王太堂学位授予日期2Q!!生鱼目答辩委员会主席评阅人2011年5月独创性声明本人声明,所呈交的论文是本人在导师指导下进行
2、的研究工作及取得的研究成果。尽我所知,除了文中特别加以标注和致谢的地方外,论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果,也不包含为获得武汉理工大学或其他教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。学位论文使用授权书本人完全了解武汉理工大学有关保留、使用学位论文的规定,即学校有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版,允许论文被查阅和借阅。本人授权武汉理工大学可以将本学位论文的全部内容编入有关数据库进行检索,可以采用影印、缩印或其他复制手段保存或汇编本学位论文。同时授权经武汉理工大学认可的国家有关机
3、构或论文数据库使用或收录本学位论文,并向社会公众提供信息服务o(保密的论文在解密后应遵守此规定)研究生(签名):彳曩音青导师(签名日期训·S·叭武汉理工大学硕士学位论文中文摘要随着工业化进程的推进、社会经济的不断发展,环境污染已经非常严重,水资源状况也越来越令人堪忧。氨氮是造成水体富营养化和环境污染的重要物质,也是水污染的主要污染源之一。氨氮的主要来源有:城市生活污水,医药、食品工业废水等各种化学工业废水以及垃圾填埋场的渗滤液等。目前,处理氨氮的方法中生物菌剂硝化脱氮法较为理想。生物脱氮技术目前研究的热点主要有同时硝化反硝化、短程硝化反硝化、和厌氧氨氧化。硝化细菌是生物硝化脱氮中
4、起主要作用的微生物,直接影响着硝化效果和生物脱氮的效率。基于污水处理应用的目的,对从土壤及污泥中分离得到的几株具有较强生物活性的硝化、反硝化细菌进行优化培养,并利用同步硝化反硝化的理论进行中试放大发酵,生产能广泛应用于被氮素污染的水域处理的生物菌剂。本论文主要做了以下一些工作:(1)自养硝化细菌的优化培养对从土壤中分离、纯化、鉴定后保藏的几株自养硝化菌株分别进行培养,选择在富集培养基中生长状况好、生长速度快的菌株,然后采用单因素实验进行培养基成分、生长条件的优化,得到该菌株生长状况良好的条件是pn为7.0左右、温度在30。C左右、摇床转速为150r/rain左右。在此条件下,该自
5、养硝化细菌在10天的时间里氨氮降解率达99%以上。(2)异养硝化细菌的优化培养选择从污泥中分离,富集且生长速度快的菌株,然后采用单因素实验进行生长条件的优化,探寻得到该菌株生长较好的条件是pn为7.5左右、温度为30*(2左右、摇床转速为150---200f/rain,碳氮比为8。在此条件下,该菌属的异养硝化细菌在5天的时间里氨氮降解率达99%以上。(3)自养与异养硝化细菌的混合优化自养.异养硝化细菌混合培养过程中,5天的时间内,氨氮降解至接近0,亚硝酸盐氮有一定程度的积累,硝酸盐氮也有所增加,但是增加不多,故这种混合培养降解氨氮的效果比较明显,但亚硝酸盐氮和硝酸盐氮积累的问题需
6、要解决。(4)硝化反硝化混合培养优化在硝化.反硝化细菌混合培养的4天时间内,氨氮降解率接近100%,亚硝酸盐氮没有积累且基本被细菌生长过程中利用,硝酸盐氮有所增加,但是增加不明显,故这种混合培养降解氨氮、亚硝酸盐氮的效果比较明显。(5)混合硝化反硝化高密度培养武汉理工大学硕士学位论文对摇床培养的效果较好的菌种进行中试放大发酵,通过补料培养的方式确定在发酵罐中培养的最优化条件为pn范围在7.O~9.O之间,温度为30℃左右,溶解氧的量70%,发酵培养得到菌体浓度达到1.0024X108个,菌剂浓度较高。应用配制好的菌剂处理某污水处理厂的迸水,在三天的时间内,氨氮和CODcr分别从6
7、4.74mg/L和271.0mg/L降低到2.64mg/L和0.66mg/L,远远低于国家规定的排放标准。关键词:硝化细菌,生长条件,优化Ⅱ武汉理工大学硕士学位论文Abstract黝theadvanceofindustrializationandthedevelopmentofsocialeconomy,theenvironmenthasbeenseriouslypolluted,waterresourcesareincreasinglyworrying.Ammoniaisani
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