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在特定領域或情境中,展示產品、服務或解決方案如何被實際應用以解決具體問題的實例
研究背景
天然氣處理廠在進行尾氣處理時,會產生大量胺液凈化裝置(Amine Purification Unit,APU )廢水,APU廢水具有高硫酸鹽、高化學需氧量(Chemical Oxygen Demand,COD)的特點,處理難度高,基于生物法的組合工藝是其中一種主要的處理方法。由于高濃度鹽對微生物的生長有抑制作用,所以篩選耐鹽的菌株對處理APU廢水至關重要。
實驗方法及結果
研究人員從污泥中分離純化得到9株硫酸鹽耐鹽菌菌株,分別接種于含鹽量為0%、1%、3%、5%和10%的硫酸鹽合成培養基中,并繪制生長曲線。
當含鹽量為0%和1%時,9株耐鹽菌株均可正常生長(圖1和圖2),在0~10 h時均處于對數生長期,生長速度較快,隨后陸續進入穩定期。
當含鹽量為3%和5%時,不同耐鹽菌株的生長曲線見圖3和圖4,發現L-143在對數生長期受到了輕微限制。在3%鹽濃度培養基中,L-147在對數生長期后出現衰亡現象;在5%鹽濃度培養基中,L-146在對數生長期后出現衰亡現象。
與含鹽量較低時相比,當含鹽量為10%時,菌株進入穩定期的時間較滯后,說明生長速度受到了抑制。在10%鹽濃度的培養基中,L-142對數期生長較快,穩定期吸光度值最高,表明其在高鹽環境中生長能力最強。見圖5。
研究人員后續通過有機胺脫除實驗,篩選得到對有機胺的降解率達10%以上的菌株,又通過氨氮及總氮脫除實驗,篩選得到對氨氮去除率達55%以上的菌株。
結論
本實驗成功篩選出生長性能和降解性能較優的耐鹽菌、有機胺降解菌和高鹽脫氮菌。將APU廢水經電滲析和化學氧化后,為生化氧化進水,連續生化運行過程中,出水COD濃度可穩定在100 mg/L內,出水總氮濃度在30 mg/L以下,氨氮小于1 mg/L,滿足排入市政污水管道的水質要求。
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