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  • 2022-04-26 发布

含醇醸化工废水处理酵母菌法技术

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含醇醸化工废水处理酵母菌法技术醇醚类物质是工业生产常用有机溶剂,能够有效溶解各类化工物料,假如不准时处理醇瞇废水,将会加剧水体生物毒性,导致生物降解率下降,对水生态平衡造成极大影响,还将通过食物链等进入到生物体内,危害生物健康。多数醇瞇物质毒性较强,极易导致肾脏病理转变。尽管关于醇醵废水处理技术研究时间比较长,但仍旧存在较多不足之处,如雾化法能够应用到多种水质处理中,然而运行成本高,只适用深度处理和前期处理中。对于废水处理工程大、敏捷性不足问题,部分学者提出活性生化处理技术,将高浓度微生物填充到生物体中,通过多级反应器,经微生物分解废水,不产生污泥。当前,酵母菌的应用开头扩展到新能源开发与单细胞蛋白生产中,使用酵母菌处理废水,能够获得显著成效。由于酵母菌具备较强的环境适应性,且废水处理效率比较高,因此可以作为新型生物水处理技术。一、酵母菌处理醇醚类废水的作用机理对于不同污染物,酵母菌去除机制也不同,多应用生物降解和生物吸附效应生物降解效应:在体内酶作用下,分解和转化废水中的有机质,产生腺瞟吟核苷三磷酸和丙酮酸,在线粒体中,丙酮酸转化为乙酰辅酶A,再通过TCA循环作用,将乙酰辅酶A转化为水和二氧化碳。酵母菌可以将醇醵类污染物作为碳源物质,合成新细胞物质,在代谢醇类期间,满意细胞生长。5n生物吸附效应:生物吸附需要通过胞外结合与运输胞内两个环节。胞外结合无需能力消化,属于被动式吸附,运输胞内较为缓慢,依靠于代谢系统与能量调控,属于主动式吸附。对于细胞表面吸附沉淀,离子通过细胞壁组分化学基团的作用,吸附到细胞表面。二、酵母菌法废水处理试验室研究2.1材料(1)模拟废水配置。企业排放废水为混合废水,包含石油瞇、乙醇和乙二醇物质,化学需氧量4500mg/L、pH值6。量取无水乙醇(1%)、乙二醇(1%)、乙酸(1%)、石油瞇(0.2%),置入烧杯内,加入水(1L),配置成模拟废水的化学需氧量3000mg/L、pH值5。(2)菌种。将酿酒酵母、深红酵母、鮭色锁掷孢酵母接种在YPD培育基中,150r/min、30℃条件下进行活化培育,并在YPD培育基中提升模拟废水比重,驯化三株酵母菌,直到培育基被完全取代,在4℃条件下接种YPD固体培育基。(3)试验所需化学药品。包括硫酸银、重锯酸钾、浓硫酸、硫酸汞、葡萄糖、氢氧化钠、浓硫酸、硫酸亚铁钱、胰蛋白腺、琼脂,均为分析纯。(4)试验所需仪器。分光光度计、pH计、恒温震荡箱与培育箱、高压灭菌锅、化学需氧量测定仪。5n2.2方法将三株酵母菌活化处理后,选取10%接种量接入到废水(100ml)中,于150r/min、25℃条件下培育。取样检测化学需氧量,对去除率进行计算,根据计算结果,对废水可生化性进行推断。选取一株酵母菌作为废水处理酵母。开展多次试验,选取平均值。2.3结果与分析(1)酵母菌生长状况。试验结果见图1,三株酵母菌均适应废水,通过废水中的有机物生长,且在24h后进入对数生长期,酿酒酵母生长状况明显优于深红酵母、鮭色锁掷孢酵,在32h后进入稳定期,比其余两株提前4h。因此,酿酒酵母对于废水的适应性最高。(2)化学需氧量去除率。试验结果见图2,三株酵母菌都可以去除废水中污染物,其中去除率最高的是酿酒酵母,该酵母菌在44h内,化学需氧量去除率达到80%。依据试验结果可知,酵母菌可以有效处理废水,而酿酒酵母对于废水化学需氧量去除率高于深红酵母、鮭色锁掷孢酵。5n(3)接种量对化学需氧量去除率的影响。在接种量不断加大过程中,化学需氧量去除率呈现出先增加后下降趋势:接种量1%时,化学需氧量去除率最低,接种量10%时,化学需氧量去除率在40%左右,连续加大接种量之后,化学需氧量去除率下降到36%。当接种量比较大时,就会移入代谢废物中,对化学需氧量去除率产生影响,同时提升处理成本,因此接种量为10%能够获得抱负的去除效果。(4)反应温度对化学需氧量去除率的影响。温度持续升高时,酵母菌的化学需氧量去除率呈现先上升后下降趋势,10℃时化学需氧量去除率25%,30℃时化学需氧量去除率46%,35℃时化学需氧量去除率32%。因此,随着温度的变化,酶活性也会发生相应的变化,需要将反应温度设定在30℃。废水处理过程、微生物生长过程本质均为酶类物质反应。当温度相宜时,增加反应温度,则会增加酶活性,相应加快反应速率,提升微生物增长速率,以此强化废水处理效果,温度大于最高温度时,就会破坏酶结构、核酸系统,从而丢失活性,致使微生物死亡,低温环境不会影响酶结构,但是会降低代谢活力,进而对废水处理效果造成影响。三、结语相比于传统废水处理法来说,酵母菌对于废水的适应性比较广,能够提升污染物去除效率。针对不同污染物,酵母菌的去除作用机制不同,多为生物吸附和生物降解。通过此次研究能够看出,酵母菌处理醇醵类废水的有效率比较高,值得推广应用。5n5

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