特定微生物法处理化学机械浆废水

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1、特定微生物法处理化学机械浆废水一、光舍细菌处理法光合细菌(photosyntheticbacteria,PSB)是一类在厌氧或微好氧条件下进行不放氧光合作用的细菌总称,具有降解有机污染物的特性,能脱除废水中脂肪酸类、多种二竣酸、醇类、糖类和芳香族化合物等低分子有机物。利用光合细菌净化高浓度有机废水是废水生物处理的一种新方法,该法具有设备简单、有机负荷高、占地而积小、动力消耗低、耐盐能力强、所产生的菌体能综合利用等优点,因此,近年来受到了人们的广泛重视。这种方法在处理化机浆废水屮也显示了一定的潜力,武书彬、梁文芷对此进行了研

2、究,他们在厌氧光照下,分别采用单一菌株和混合菌株对尾叶桜化机浆两段磨浆及洗涤废水进行处理,结果发现在实验所用红螺菌属的W・0菌株、红假单胞菌属的Y菌株和W・1菌株等六种菌株屮,W・1菌株对废水COD的去除效果较好。而对于混合菌株处理,光照强度、温度、pH值和废水的初始浓度等是影响其处理效果的主要因素,光照强度越高,COD去除率就越大,而且在相同光照时I'可和相同处理时I'可的情况下,用混合菌株处理的COD去除率要比单一菌株处理的高2%左右。废水初始浓度在2000-3000mg/L范围时,去除率能达到40%左右。但当初始浓度

3、大于3800mg/L时,去除率会明显下降。实验还显示,光合细菌对废水pH值有较宽的适应范围,废水pH值在6.5〜8.0范围内均能得到较高的COD去除率。此外,梁文芷等研究了用厌氧发酵和光合细菌协同处理尾叶核碱性亚硫酸钠化机浆废水的可能性,实验所用废水主要亲自磨浆段和洗涤段。实验结果显示,经厌氧一光合细菌处理后,化机浆废水中有机污染物的音量显著地降低,不饱和和饱和脂肪酸、苯甲酸和苯甲醛等被完全除去,全系统的COD、BOD和SS的去除率分别达到53%〜56%、77%〜83%和85%〜89%<>二、白腐菌处理法(1)白腐菌处理法

4、简介白腐

5、Sj(Phanerochaetechrv,sosporium)具有选择性降解植物纤维原料屮复杂的天然大分子产物一一木素的作用。由于主要降解酶的非专一性,白腐菌不仅能够降解木素,而且能够降解木素的变性产物(制浆与漂白过程中的各种木索降解产物)。通常,白腐菌在繁衍过程中首先降解部分聚糖以获取所需的营养物,同时分泌一系列木素降解酶类开始木素的降解过程,降解反应包括苯环上甲氧基的脱除、侧链以及其上多种形式醯键和碳碳键的断裂,造成木素大分子结构的碎解,直至苯环的裂解,最终产物为C02和H2O。已有的研究工作表明,采用白腐菌

6、处理CEH漂白废液,可以有效地去陈残余术索降解溶出形成的多种有机氯化合物,并且具有显著的脱色效果。白腐菌是自然界能够降解复杂的高分子产物一一木素以及变性木素的唯一一类真菌,但木索的生物降解只是白腐菌在特定条件下生氏繁衍的伴随过程。木素的降解不是在白腐苗生长的初期就开始发生,而是白腐菌在营养限制的环境下做出的反应。在易于利用的碳源缺乏的条件下,代谢及能量供应调节因子CAMP浓度很快升高,并与受体蛋白CRP结合形成CAMP-CRP复合体。于是在相对较较利用的碳源或其诱导物存在的条件下,启动利用该碳源的代谢酶系进行基因转录,从而

7、开始对这一碳源的降解和取能过程。基于白腐菌的这一特性,其能够根据不同的底物选择不同的降解途径,这个过程就是白腐菌的适应阶段,通常需要1~2天吋间。在化学机械法制浆废液中。接种的白腐菌首先利用低糖等易于被利用的碳源,当这些营养源匮乏时,便启动利用环境中其他底物的降解酶体系。白腐菌对废液中污染物的降解反应,使得复杂有机物的结构发生断裂,直至芳香族结构的破坏。降解过程分为若干步骤进行,其中主要环节是萃环上甲氧基的脱除、侧链与侧链上多种形式瞇键和碳碳键的断裂,进而造成大分子结构的碎解等。由此。分子质量太小不一的具有毒性的有机化合物

8、,转变成为结构比较简单的、毒性较小或者没有毒性的化合物。例如,J.B.Sutherland和L.Bezalel等的研究发现,白腐苗P.chrysosporirtm对于苯的可能降解途径为:首先将苯转变成为联苯二酸,后者的毒性显著小于前者,这个过程是在初级代谢阶段开始发生的。接着在次生代谢阶段产生的酶体系进一步作用下,特产物继续降解成为简单物质。K-Valli和P.O.Barr等在研究白腐菌降解TNT的过程时,也得岀了同样的观点,即具有毒性的物质发生结构变化,使得毒性降低,是白腐菌生化处理有机污染物的重要作用坏节。白腐菌(wh

9、ite-rotfungi)是属于担子菌亚门的真菌,它作为一类木素降解真菌,可以在木质细胞腔内产生胞外氧化酶,能引起木素苯基丙烷分解、侧链分解以及芳香环结构开裂,具有很强的降解木素太分子的能力。人们已经发现白腐菌能降解其他微生物难以降解或无法降解的污染物。近年来,国内外学者积极探索白腐菌降解各类污染物的能

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