摘 要:針對含硝基苯廢水難降解不易處理等問題,進行了微生物降解廢水中硝基苯實驗研究。實驗結果表明,微生物能使硝基苯發生降解,從而使其廢水達到排放要求。
關鍵詞:微生物降解 硝基苯廢水 處理
中圖分類號:X703文獻標識碼:A文章編號:1674-098X(2011)10(c)-0098-01
硝基苯類化合物具有廣泛的應用,對化學工業發揮了重要作用。但是,大量的硝基苯類化合物在進入到人們生活中的同時,也給環境帶來了污染,已成為我國刻不容緩需要解決的問題。
本文通過微生物降解模擬硝基苯廢水進行了研究。
1 實驗部分
1.1 菌種的來源與培養
菌種來源于成都市新都區污水處理廠的活性污泥。硝基苯降解菌的富集培養基:NaCl 5g/l,蛋白胨10g/l,牛肉膏3g/l,蒸餾水1000mL,pH7.2~7.4;固體培養基加入1.5~2.0%瓊脂。篩選培養基:Na2HPO4·12H2O 3.8g/l,KH2PO4 1.0g/l,KCl 3.0g/l,MgSO4 0.2g/l,NH4Cl 0.1g/l,在無機鹽溶液中添加一定量的硝基苯而配成。分離培養基:是通過在無機鹽溶液中加入1.5%的瓊脂,1.0%的蛋白胨以及一定量的硝基苯融化滅菌后在培養皿中凝固而成。
1.2 硝基苯溶液的配制和檢測方法
硝基苯標準溶液:于100ml的容量瓶中加入約0.414ml的硝基苯,清洗盛裝硝基苯的容器2-3次,再加蒸餾水至容量瓶刻度線。每毫升溶液中所含硝基苯的量為5mg,作為儲備液,于冰箱內保存。使用時用蒸餾水稀釋即可。采用UV-2601雙光束紫外/可見分光光度計(北京瑞利分析儀器公司)檢測。
2 實驗結果與討論
2.1 菌種的鑒定
個體形態特征指的是顯微鏡可以觀察的細胞形狀、大小和排列方式,具有區分屬及屬以上分類單元的作用。在普通光學顯微鏡下觀察菌株的個體形態見表1所示。
2.2 硝基苯的檢測方法
硝基苯在紫外光區有其特征的紫外吸收光譜,在255nm處有吸收波峰。因此將配好的硝基苯標準溶液5g/l按需要稀釋成不同濃度。在220~280nm范圍內測定并繪制硝基苯的紫外吸收曲線,并得出硝基苯濃度測定的標準曲線,圖1為硝基苯溶液的紫外吸收光譜。圖2為硝基苯濃度工作曲線。
通過圖2可以從紫外吸收值推算硝基苯濃度,進而計算硝基苯降解情況。
2.3 硝基苯的降解
將篩選得到的菌種(表1)加入到硝基苯溶液中,每隔1天測定溶液的吸光度。圖3硝基苯溶液吸光度隨時間變化關系(第9天加入環糊精)。
從圖3中可以看出,硝基苯溶液第7天以前吸光度下降迅速,第7天-第9天基本不變。說明該菌種智能降解硝基苯廢水到1mg/l。但是在加入環糊精以后,溶液的吸光度又會小幅度的降低,說明環糊精具有促進硝基苯降解的作用。
3 結語
通過從活性污泥分離提取、培養,能夠得到硝基苯降解菌。
降解菌能夠使含硝基苯廢水降解到1mg/l,能夠達到硝基苯廢水排放要求。
環糊精能夠促進降解菌對含硝基苯廢水的降解。
參考文獻
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