浸铀菌群挂膜连续培养工艺研究

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1、浸铀菌群挂膜连续培养工艺研究陈川,孙占学,李江(东华理工大学水资源与环境工程学院,江西抚州344000)摘要:为了研究生物膜形成过程中各级氧化槽Fe2+的氧化速率、合格菌液日产量以及各级氧化槽的pH、Eh、温度和溶解氧含量的变化情况,进行了三级串联接触氧化槽,堆浸用菌生物挂膜连续培养工艺的挂膜时间、pH值及最大流速等工艺参数试验。结果表明:在pH、温度和充气量稳定的情况下,经11天后,由于生物膜的成熟,Fe2+的氧化速率可达0.21g/L,日最大出液量2.88立方,日出液率为0.48。关键词:微生物堆浸用菌,三槽串联,挂膜连续培养,Fe2+的氧化速率,日

2、出液率Bio-filminoculationtechnologyofUranium-leachingbacteriainthreecontinuoustanksChenChuan,SunZhanxue,LiJiang(WaterResourcesandEnvironmentalEngineeringEastChinaInstituteofTechnology,Fuzhou,Jiangxi344000,China)Abstract:InordertoinvestigateFe2+oxidationrate,dailyoutputofqualifiedlea

3、chingsolutionandthechangesofpH,Eh,temperatureanddissolvedoxygencontentinallthreelevelsofoxidationtanks,anexperimentofBio-filminoculationtechnologyofUranium-leachingbacteriainthreecontinuoustankswasconductedtostudyparametersinthisprocesssuchastimeofbio-filmformation,pH,andthemaxim

4、umfeedflowrate.TheresultsindicatedthatgivenastablesuitablepH,temperatureandaerationrate,after11days,bio-filmwasformed,andbecauseofthat,Fe2+oxidationratecanbeupto0.21g/L,maximumdailyproductionupto2.88cubicmetersanddailyproductionratewas0.48.Keywords:heap-leachingbacteria,threetand

5、emtanks,bio-filminoculation,Fe2+oxidationrate,productionrate作者简介:陈川(1987—),男,汉,硕士研究生,研究方向:地下水科学与工程,水文学及水资源专业,email:chenchuan_1007@163.com*参与项目:科技部国际合作项目(2011DFR60830)微生物浸矿技术是近几十年来兴起的以湿法冶金和微生物学为基础的一门新兴交叉学科[1-2]。细菌浸矿的优势在于:反应温和、环境友好、能耗低、流程短。细菌浸矿技术已被广泛用于低品位铀、铜、金矿石的浸出[3-6]。近年来随着细菌堆浸技术

6、的成熟,一些科研团队相继在国内的一些铀矿成功进行了工业化细菌堆浸试验[7]。然而,细菌堆浸的工业化应用却受浸铀细菌扩大培养的制约,因其菌液产量往往达不到堆浸的需求[8]。这主要是对细菌生长规律、挂膜条件及生物膜熟化规律缺乏认识,并在细菌的培养过程中无法确定较准确对应的工艺参数所导致的。细菌培养是细菌浸出前期的主要工作,为了获得浸矿所需的大量菌液,必须解决细菌的快速培养问题[9]。但一些工业化细菌堆浸试验一般采用生物接触氧化槽以批次培养的方式生产浸铀用菌。在批次培养过程中,细菌通常要经过潜伏期(或称迟缓期)、对数期、稳定期和衰减期。在细菌的培养过程中,由于

7、菌接种后的适应性和生长后期有害代谢物积累的影响,在迟缓期和衰亡期时间较长且菌活性较差。而对数期是细菌生长最旺盛的时期,养分转化速度也最高。我们就想通过连续补充营养物质同时及时排除有害代谢产物,使培养系统中细菌数量和营养状态保持恒定,这就是连续培养方式。连续培养可缩短培养周期,提高设备利用率,能在较长时间内使微生物群体的生长保持恒定[10]。本文设计了一套小型工业化接触氧化槽进行浸铀用菌的连续培养,探索连续培养工艺的工艺参数。1、试验1.1材料本实验菌种直接采用矿上千吨级堆浸试验所用菌群(氧化亚铁钩端螺旋菌和氧化亚铁硫杆菌的混合菌群),培养基由堆浸试验的尾

8、液、工业硫酸和工业硫酸亚铁亚铁配制而成,氧化槽中用聚氨酯泡沫作填料。1.2装置一

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