鼠李糖脂对生物淋滤除制革污泥中铬的影响.pdf

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1、第14卷第8期2014年3月科学技术与工程Vo1.14No.8Mar.20141671—1815f2014)08—0061—04ScienceTechnologyandEngineering⑥2014Sci.Tech.Engrg.轻工技术鼠李糖脂对生物淋滤除制革污泥中铬的影响莫创荣聂骥胡造时覃利梅徐鹏邓国龙(广西大学环境学院,南宁530004)摘要通过接种经生物表面活性剂鼠李糖脂驯化培养的制革污泥土著混合硫杆菌,研究不同浓度的鼠李糖脂对制革污泥中Cr溶出效果的影响;同时探讨不同浓度的鼠李糖脂对混合硫杆菌氧化硫能

2、力影响。结果表明,投加0.5~1g/L鼠李糖脂能促进混合硫杆菌氧化元素硫;并随着投加量的增加,元素硫的氧化率提高。在制革污泥生物淋滤中,鼠李糖脂最佳投加量是1.0g/L,经过12d的淋滤,镉的溶出率达到83.98%;而对照组cr的溶出率为60.14%。关键词鼠李糖脂制革污泥生物淋滤铬中图法分类号TS513;文献标志码B制革污泥主要来自于制革生产中浸水阶段产活性剂由于其来源于生物而具有无毒或低毒、易于生的水洗污泥、脱毛浸灰阶段产生的含硫污泥、鞣革降解、较好的环境相容性等优点。因此,本研阶段产生的含铬污泥,以及用物

3、理、化学、生物方法究拟采用一种常用的生物表面活性剂鼠李糖脂,研处理制革废水后产生的生化污泥⋯。目前,我国对究不同浓度的鼠李糖脂对制革污泥中的生物淋滤除制革污泥的处置方法主要有堆放、填埋、焚烧、建材铬效果的影响,以期为该技术的实际应用提供一定和堆肥_2J,其结果是可能对环境造成“二次污的理论基础。染”。制革污泥含有丰富的N、P等营养元素和有机1材料与方法质,其中有机部分可转化为土壤改良成分,是良好的有机肥资源,将其农用是解决制革污泥问题的一种1.1供试材料方法,具有一定的经济效益。但是,制革污泥中高含制革污泥取自

4、南宁市宾阳县的制革厂的剩余污量的重金属铬是制约制革污泥利用的最主要因素。泥。污泥采样后,于4℃下冷藏,试验时取用。起源于微生物湿法冶金的生物淋滤法与传统化学浸表1制革污泥初始性质提法相比具有耗酸少、运行成本低、重金属去除效率高、实用性强等优点,越来越受到关注J。在以氧化硫硫杆菌为主的淋滤系统中,由于元素硫的疏水性,其在反应器中分散困难,从而很难与硫杆菌充分1.2制革污泥固有硫杆菌的驯化分离及富集培养接触,使得硫的细菌氧化产酸反应成为生物淋滤技将制革污泥的含固率调节到4%l】,用移液枪术的限速步骤’。表面活性剂具

5、有湿润性与增溶吸取10mL的制革污泥于装有100mL的Waksman性,表面活性剂吐温—80(Tween—80)在制革污培养基的250mL锥形瓶中,在28℃,160r/min恒泥和垃圾飞灰的生物淋滤过程中以及表面活温振荡培养,直至培养液的pH下降到2.0以下停性剂OPD在闪锌矿¨。。的生物淋滤过程都起到积极止培养。取酸化的驯化制革污泥lOmL与90mL含作用。生物表面活性剂的分子结构中既有极性基1.0g硫粉的新配无菌Waksman液体培养基混合,团,又具有非极性基团,是一类中两极性分子,同一在28℃摇床中振荡加

6、富培养5d,然后再重复上述般表面活性剂相比,它们具有增溶、润湿、乳化、泡沫操作2次。等特性,在生物淋滤体系中能用于增强元素硫的1.3混合硫杆菌的驯化亲水性与分散性,同时相对于表面活性剂,生物表面取1.2节得到的}昆合硫杆菌菌液10mL与90rnL2013年10月15日收到广西自然科学基金项目无菌Waksman液体培养基于250mL的三角瓶中,(2010GXNSFA013004)资助添加10g/L的硫粉和1.0g/L的鼠李糖脂,在第一作者简介:莫创荣(1969一),男,广西梧州人,硕士生导师,研究28℃、160r

7、/rain下振荡培养,当pH值低降至1.5方向:环境生态保护。E-mail:mochuangrong@163.con。以下时,重复上述操作2次,得到的驯化菌液再经过62科学技术与工程14卷Waksman液体培养基富集培养2次即为试验菌液。1.4鼠李糖脂对硫杆菌氧化硫能力的影响取混合硫杆菌菌液10mL与90mL无菌Waks-man培养基于250mL的三角瓶中,添加10g/L的硫粉和一定量的鼠李糖脂(0,0.5,1.0,3.0,5.0,8.0L),在28oC、160r/min下振荡培养,每天测pH值,直到pH值不再

8、变化。1.5制革污泥重金属淋滤实验依照在制革污泥生物淋滤过程中鼠李糖脂的投图1Waksman培养基中鼠李糖脂浓度对硫杆加量(0、1.0、3.0、5.0、8.0g/L),设计5处理组,每菌生长过程中pH值的影响组做3次重复,取150mL稀释到4%的制革污泥于同作用共同降低pH值。一般来说一般来说,体系250mL的三角瓶中,添加20g/L的硫粉和15mL驯pH值下降越快,说明硫细菌催化氧化

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