二氯甲烷生物法降解.ppt

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1、二氯甲烷的生物法处理研究主要内容拟解决关键问题五课题创新之处六课题进度安排七研究方案四研究内容三ClicktoaddTitle二国内外研究现状二一课题研究意义课题研究意义二氯甲烷的污染现状二氯甲烷(DCM)是一种被广泛应用于工业中的有机溶剂,它主要用作生产三醋酸纤维胶片(即电影胶片、照相片、X光片)的原料,其次用作脱漆剂和医药生产的萃取剂、金属脱脂脱漆、粘合剂、农药、化工生产等领域[1]。随着城市化、工业化进程的不断加快,二氯甲烷的需求量日益增加。DCM具有生物积累性和生物毒性,及可能导致红细胞

2、发生癌变,美国等将二氯甲烷列为可疑致癌物(A2)[2],已被美国环保署(EPA)列为129种优先控制的有毒污染物名单之中[3]。课题研究意义由于DCM在环境中具有累积性和可持续性,对人类生活的环境产生重大的负面影响,近年来越来越受到人们的关注,已被美国环保署(EPA)列为129种优先控制的有毒污染物名单之中[4]。研发出经济又有实效的处理DCM方法已经成为国际上环境污染控制技术领域的研究热点,也是当前和未来我国社会和经济发展所需要解决的重要和迫切的科学技术问题。国内外研究现状处理方法优点缺点参考

3、文献物理化学操作简便去除效率低,消耗大量的材料。Feitz2002L.Huang2001催化氧化法去除率高工艺流程复杂,成本较高,工艺要求高楼基中2004化学法反应快、去除率高运行成本高、有机物矿化程度低张立庆1996生物降解成本低,节省能源,环境友好仍处于起步阶段,影响因素多而复杂於建明2002Brunner1980二氯甲烷降解技术比较国内外研究现状好氧颗粒污泥微生物在特定环境下自凝聚、增殖形成的高活性的粒状聚集体特点结构致密、具有一定的颗粒强度沉降性能优异生物量丰富丰富的微生物相,形成高效代

4、谢网络将好氧颗粒化技术应用于氯苯胺类有毒物质的高效降解具有独特的优势,有望实现该类有毒物质的高效生物降解。国内外研究现状好氧污泥颗粒化应用领域高浓度有机废水处理除氮方面的应用除磷方面的应用有毒有机物降解的应用在高有机负荷条件下颗粒污泥通过水力剪切力与传质作用的增强来维持紧凑、致密的结构,COD去除率稳定在85%以上。(Tayetal.,2004)具有一定粒径的颗粒污泥内部存在DO浓度梯度,可依次形成好氧/缺氧获厌氧环境,构成同步硝化和反硝化的微观环境。(Beunetal.,2001)颗粒污泥结构

5、致密,颗粒平均磷吸收率远高于普通EBPR工艺的除磷污泥。(Cassidyetal.,2005)以葡萄糖为共代谢基质,用序批式气提生物反应器处理氯苯胺类有机废水,氯苯胺的去除率能达到99.9%以上。(朱亮等,2005)研究内容体系微生物群落变化分析好氧颗粒污泥系统稳定运行过程中微生物菌群的多样性及稳定性。不同负荷培养下好氧颗粒污泥微生物群落结构的变化。高效降解菌选育及特性研究好颗粒污泥的形成及其特性颗粒污泥评价指标(微生物量浓度、污泥体积指数、沉降速度、颗粒污泥直径变化)氯苯胺去除效果评价(氯苯胺

6、的进出水浓度、反应器内pH值Cl-、TOC值的变化)筛选氯苯胺类混合物的高效降解菌菌株种属及降解特性分析检测菌株降解氯苯胺过程的中间产物、双加氧酶活性,分析氯苯胺可能的降解途径。实验方案反应器尺寸:工作容积:4L内径:8cm总高度:92cm运行参数:进水:5min排水:5min沉淀:10min曝气:2140min接种污泥:中石化镇海炼化曝气池活性污泥废水:人工配制模拟废水,进水浓度为400mg/L(对氯苯胺:间氯苯胺:邻氯苯胺质量比=2:3:3)1:空气泵;2:气体流量计;3:反应器;4:恒温水

7、浴;5:蠕动泵;6、7:储水罐;8:恒流泵;9:PLC时间控制器实验装置示意图1、反应器启动研究方案2、好氧颗粒污泥培养及氯苯胺降解评价污泥外观观察:颜色、形状、粒度分布生物量:混合液悬浮固体(MLSS)浓度、混合液挥发性悬浮固体(MLVSS)浓度沉降性能:污泥体积指数(SVI)、沉降速度反应器污泥驯化污泥评价氯苯胺降解及矿化情况污泥颗粒化过程中氯苯胺进出水浓度、Cl-及TOC变化情况。运行至不同时期一个周期内氯苯胺、TOC、Cl-、NH4+-N及NO3-变化规律。氯苯胺类混合物的降解模式,考察

8、在一元、二元或三元混合底物中好氧颗粒污泥对该类物质的降解优先顺序。研究方案3.不同时期好氧颗粒化体系微生物群落变化分析提取不同时期的污泥样品提取总DNA16srDNA的PCR扩增DGGE分析取稳定运行期不同运行时间的污泥样品,比较不同样品的DGGE指纹图,研究颗粒污泥中微生物种群的多样性和稳定性,确定关键微生物群落。不同负荷培养下好氧颗粒污泥微生物群落结构的变化。研究方案取单菌落检测降解效率分离纯化驯化后污泥玻璃珠振荡30min稀释涂布MM培养基,氯苯胺为唯一碳源培养箱培养挑选菌落划线分离高效降

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