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文檔簡介
1、鄰苯二甲酸酯作為一種使用量大、污染面廣的污染物,它們可以在環(huán)境中通過食物鏈富集而進(jìn)入人體,其潛在危害已引起人們的高度關(guān)注。生物降解是環(huán)境中鄰苯二甲酸酯的主要轉(zhuǎn)化方式。就生物與氧的關(guān)系而言,自然環(huán)境可分為好氧、缺氧和厭氧環(huán)境,研究這幾種典型環(huán)境條件下的鄰苯二甲酸酯生物降解作用,對(duì)于評(píng)價(jià)鄰苯二甲酸酯的環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)并采取相應(yīng)的生物修復(fù)措施,具有重要的理論指導(dǎo)意義。本論文的主要研究成果如下: (1)好氧菌混培物可完全礦化鄰苯二甲酸二甲酯(D
2、MP);DMP的好氧降解速率為7.26mg/(Lh),降解半衰期(t<,1/2>)為2.97h;好氧菌混培物對(duì)DMP的降解途徑為鄰苯二甲酸二甲酯(DMP)→鄰苯二甲酸一甲酯(MMP)→鄰苯·二甲酸(PA)→→CO<,2>+H<,2>O,降解過程中沒有明顯的中間產(chǎn)物積累,可以完全消除DMP的不良影響。 (2)厭氧呼吸菌混培物——反硝化菌混培物可完全礦化DMP,而硫酸鹽還原菌混培物則不能完全礦化DMP。反硝化菌混培物可以完全消除DM
3、P的不良影響,硫酸鹽還原菌混培物則可以減輕DMP的不良影響。反硝化菌混培物和硫酸鹽還原菌混培物的DMP降解速率分別為1.825mg/(Lh)和0.705mg/(Lh),降解半衰期(t<,1/2>)分別為14.91h和47.79h。在厭氧呼吸菌降解DMP過程中,NO<,3><'->和SO<,4><'2->濃度的降低均與DMP的降解成協(xié)同關(guān)系。反硝化菌對(duì)NO<,3><'->轉(zhuǎn)化量與DMP轉(zhuǎn)化量之比與理論值相吻合,而硫酸鹽還原菌混培物對(duì)SO<
4、,4><'2->轉(zhuǎn)化量與DMP轉(zhuǎn)化量之比與理論值有一定差異。在所試條件下,反硝化菌混培物降解DMP的最適初始pH為7.56,最適溫度為31.4°C;硫酸鹽還原菌混培物降解DMP的最適初始pH值為7.30、溫度為31.6°C;加入酵母膏會(huì)抑制硫酸鹽還原菌混培物對(duì)DMP的降解。 (3)產(chǎn)甲烷發(fā)酵菌混培物不能完全礦化DMP,DMP降解速率為0.360mg/(Lh),降解半衰期為80.58h,降解速率明顯慢于好氧菌混培物和厭氧呼吸菌混培
5、物。在產(chǎn)甲烷發(fā)酵菌混培物降解DMP過程中,PA先積累而后逐步降低,最終以乙酸和丁酸等形式積累于反應(yīng)體系中。產(chǎn)甲烷發(fā)酵菌混培物可以減輕但不能完全消除DMP的不良影響。 (4)從污水廠厭氧消化污泥中分離得到了一株DMP降解菌-CW1菌株,根據(jù)形態(tài)學(xué)觀察、16S rDNA序列測定和系統(tǒng)發(fā)育分析,將其歸入節(jié)桿菌屬,命名為節(jié)桿菌CW1(Arthrobacter sp.CW1)。該菌株能降解但不能礦化DMP;其對(duì)DMP的降解速率為0.491
6、mg(L·h),降解半衰期為2.25d。CW1菌株對(duì)DMP的降解途徑為DMP→→MMP→PA,降解過程中形成PA積累,導(dǎo)致反應(yīng)體系酸化。在所試的反硝化條件下,CW1菌株不能增殖。 (5)從污水廠厭氧消化污泥中分離得到了另一株DMP降解菌-YZ2菌株,根據(jù)形態(tài)學(xué)觀察、Vitek系統(tǒng)鑒定、16S rDNA序列測定和系統(tǒng)發(fā)育分析、Biolog鑒定以及磷酸脂肪酸(PLFA)測定,將其歸入紅球菌屬,命名為紅球菌YZ2(Rhdococcus
7、 sp.YZ2菌株)。該菌株可以利用DMP進(jìn)行生長,但不能將其礦化。與其他菌株聯(lián)合作用,YZ2菌株可以用于消除DMP的不良影響。YZ2菌株對(duì)DMP的降解速率為0.712mg/(L·h),降解半衰期1.12d,明顯慢于反硝化菌混培物對(duì)DMP的降解速率。YZ2菌株降解DMP的最佳pH值為7.56,最佳溫度為31.6℃。在所試條件下,接種量大于5%時(shí),再加大接種量,對(duì)提高DMP降解速率沒有明顯的促進(jìn)作用。在70~600mg/L范圍內(nèi),YZ2菌
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