作者: 夏子凡 邹长军
来源:《科技创新导报》 2011年第30期
夏子凡1,2 邹长军2
(1.四川省彭州工业开发区管委会 四川成都 610500; 2.西南石油大学化工院 四川成都 610500)
摘 要:针对含硝基苯废水难降解不易处理等问题,进行了微生物降解废水中硝基苯实验研究。实验结果表明,微生物能使硝基苯发生降解,从而使其废水达到排放要求。
关键词:微生物降解 硝基苯废水 处理
中图分类号:X703 文献标识码:A 文章编号:1674-098X(2011)10(c)-0098-01
硝基苯类化合物具有广泛的应用,对化学工业发挥了重要作用。但是,大量的硝基苯类化合物在进入到人们生活中的同时,也给环境带来了污染,已成为我国刻不容缓需要解决的问题。
本文通过微生物降解模拟硝基苯废水进行了研究。
1 实验部分
1.1 菌种的来源与培养
菌种来源于成都市新都区污水处理厂的活性污泥。硝基苯降解菌的富集培养基:NaCl 5g/l,蛋白胨10g/l,牛肉膏3g/l,蒸馏水1000mL,pH7.2~7.4;固体培养基加入1.5~2.0%琼脂。筛选培养基:Na2HPO4·12H2O 3.8g/l,KH2PO4 1.0g/l,KCl 3.0g/l,MgSO4 0.2g/l,NH4Cl 0.1g/l,在无机盐溶液中添加一定量的硝基苯而配成。分离培养基:是通过在无机盐溶液中加入1.5%的琼脂,1.0%的蛋白胨以及一定量的硝基苯融化灭菌后在培养皿中凝固而成。
1.2 硝基苯溶液的配制和检测方法
硝基苯标准溶液:于100ml的容量瓶中加入约0.414ml的硝基苯,清洗盛装硝基苯的容器2-3次,再加蒸馏水至容量瓶刻度线。每毫升溶液中所含硝基苯的量为5mg,作为储备液,于冰箱内保存。使用时用蒸馏水稀释即可。采用UV-2601双光束紫外/可见分光光度计(北京瑞利分析仪器公司)检测。
2 实验结果与讨论
2.1 菌种的鉴定
个体形态特征指的是显微镜可以观察的细胞形状、大小和排列方式,具有区分属及属以上分类单元的作用。在普通光学显微镜下观察菌株的个体形态见表1所示。
2.2 硝基苯的检测方法
硝基苯在紫外光区有其特征的紫外吸收光谱,在255nm处有吸收波峰。因此将配好的硝基苯标准溶液5g/l按需要稀释成不同浓度。在220~280nm范围内测定并绘制硝基苯的紫外吸收曲
线,并得出硝基苯浓度测定的标准曲线,图1为硝基苯溶液的紫外吸收光谱。图2为硝基苯浓度工作曲线。
通过图2可以从紫外吸收值推算硝基苯浓度,进而计算硝基苯降解情况。
2.3 硝基苯的降解
将筛选得到的菌种(表1)加入到硝基苯溶液中,每隔1天测定溶液的吸光度。图3硝基苯溶液吸光度随时间变化关系(第9天加入环糊精)。
从图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天基本不变。说明该菌种智能降解硝基苯废水到1mg/l。但是在加入环糊精以后,溶液的吸光度又会小幅度的降低,说明环糊精具有促进硝基苯降解的作用。
3 结语
通过从活性污泥分离提取、培养,能够得到硝基苯降解菌。
降解菌能够使含硝基苯废水降解到1mg/l,能够达到硝基苯废水排放要求。
环糊精能够促进降解菌对含硝基苯废水的降解。
参考文献
[1] 孙艳,钱世钧.芳香族化合物生物降解的研究进展.生物工程进展,2001,21(1):42-45.
[2] D.R.Harter.The use and importance of nitroaromatic chemicals in the chemical industry.Toxicity of nitroaromatic compounds.Washington,DC:Hemisphere Publishing.2001:21~33.
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