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4.30
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3.383 P% S, s* Y" Q. x+ F* z
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$ f* Y$ K7 B" [6 e# ^0 q$ J" B. }& n, K) y3 D
1.5 絮凝剂的成分分析) C/ ?/ o7 ^% ]3 J4 \! I3 L, a
& o) p) F! U8 @* T0 t
g; {1 w8 A& b" M1 q8 L6 E
1 o' t. j# j! L7 P" j! i2 W 2.1 菌种鉴定
/ z& F8 P. f5 @, g/ E
9 w- Q, J( E4 T/ c4 F2 x- h* a6 f
7 \* Z( O. }1 a& Q
: G, f0 W, ^- y+ a& b 用Al2(SO4)3作凝聚剂,分别以絮凝剂MBFA9、阴离子PAM、海藻酸钠、明胶作絮凝剂,絮凝处理湖水,结果见表6 。从试验结果可以看出,用絮凝剂MBFA9作助凝剂,不仅絮团大,沉降快,上清液清澈,而且处理后COD最小;阴离子PAM、海藻酸钠、明胶处理后的浊度依次增大,COD也随之增加。絮凝剂MBFA9(培养液)的产品价格约为800元/吨,处理湖水的成本约为0.04元/吨。可见,MBFA9完全可以作为高分子絮凝剂应用于给水处理中。
% Q* m) j5 S @: j# g" O# P" O/ `0 \# I, g! i( Z/ ~
, F; T) j* B `" \) G$ z3 X3 [
& O: k, g. \8 w9 ]- L! d/ y6 h1 `* C) W$ F5 g# }8 A
& C7 A, K4 i% l) s& T' p
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7 j0 R4 {2 K$ X
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, @$ o( N+ x! \ Table 4 Indexes of yellow slurry wastewater before/after3 {5 R4 A3 d; p+ c
disposal
) V+ O& i4 h4 N- F/ j; |# f. U
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9 K0 q. E8 d3 p0 ?* z: V
% G( m! V& M8 X6 ]/ r# _( j
( T1 R3 w' L$ q 1.6 絮凝剂分子量测定(粘度法)6 X$ c1 B" q0 t. J0 z; D$ Z
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+ O' U( v& _$ c5 Q s
( N* B0 y% o1 D0 D5 R1 Z% q* x7 N3 `* X) q' S
+ p& s, w, {2 R' M" h' N
+ T) l! B; m0 O6 Y; d1 Y$ m) G z6 o6 f0 o1 p1 X
絮凝剂MBFA9突出的特点是絮凝效果好、絮凝剂用量少[9]。当絮凝5000mg/L的高岭土悬浮液时,絮凝剂(培养液)的用量仅为0.05ml/L,为一般微生物絮凝剂用量的1/10 –1/100,而絮凝率高达99.6%,且不需添加Ca2+及Al3+等助凝剂。/ Q2 M1 f/ K" a5 T! }
% Y! ]5 s1 p( w* s1 j" z
" r; U, [2 d9 F8 z0 ] ?4 O% w4 k0 v$ D& y' c+ z/ g
培养液稀释10倍6000r/min离心10min去除菌体,然后浓缩、乙醇沉淀、氯仿正丁醇去除游离蛋白,透析后真空冷冻干燥得到絮凝剂MBFA9精品。& k& v* ~) r2 A: W
( ]5 s7 H8 h0 X. ~/ b* Z# u7 f1 X
( ^+ c' p m8 s6 [, b& D, m4 ]1 |3 l' k2 U. E& a& E
1.4 絮凝剂的提纯
6 o+ t3 v7 ?. O- j8 ^' O2 {! Z& x" W0 b$ t9 a E" ?) V4 l
3 H+ \# L- Z# f" z+ `* S! u; F$ B* J3 O
5 k/ e' y. h6 `- F* D) Z
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5 p) p% K8 \# y r3 g z/ |: L OD660, D/ m4 {9 J! C
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4.32 ^0 Q9 ~' b: L, a: H# ~: B
3.389 U+ U. V0 ]: Y* J8 W+ P% ~7 v
2145
9 A( ]* ]) c; q# d/ s# d 6222, D& Q) F# A8 L& T
- L P2 C3 g* m ' I' s* F% F/ r8 N* q* Z* k
indexes of disposed water5 l2 R8 p5 {6 m4 X3 y; e! H
10.009 F. C1 f3 G; E) [4 F) R! ]4 S- T
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. x$ \- U7 j+ J9 t4 W$ u7 x
7 Y# y5 i2 c; O
2.4絮凝剂MBFA9的急毒试验 (急毒LD50)
- z. M0 \* m: A2 P- j0 V2 U: E( c1 [
1 ^5 u2 ?0 u" K, p# K1 k6 t# P
" P+ ^4 F' V" n; k' a 试验所用毛细管的直径为0.5 mm,水浴温度为30℃,以1%NaOH 10ml溶解0.01g絮凝剂MBFA9精品,即初始浓度C0为0.001g/ml,分别测得絮凝剂溶液和纯溶液流出时间,则可求出絮凝剂的分子量[7] 。$ R4 K' X* p7 G% o
4 q! }" |( Q6 @* t9 X
$ E" f3 @! C7 K `9 s- w4 D4 \! y( |( Y: r1 }4 q I) I. O. X3 O
⑶. 处理实际废水的试验结果表明,用絮凝剂MBFA9处理黄浆废水和高浊度河水,技术指标优于聚铝、PAM等常规化学絮凝剂。絮凝剂MBFA9处理黄浆废水,SS和COD的去除率分别可达85.5%和68.5%;处理河水浊度降至0.8ppm。
$ E% ]; ~+ z( B j6 l. m
, [2 f0 y( z, |1 B
_; m6 ~' G# h: O
: I( F! z: `/ P' G 废水取自沈阳市南塔淀粉厂的沉淀池溢流废水。黄浆水经沉淀池沉淀,大部分黄浆沉淀下来,溢流水排放。废水中仍含有一些细小的悬浮物,主要成分是淀粉和蛋白质。废水指标见表1。
+ F7 @0 J$ W* O2 s0 _1 O
* O |' [' E( j& R ?3 T6 O
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], G1 b6 Y6 _: `2 y% P% n4 p U8 A
% k) L8 F4 J5 k6 V! L8 p/ v9 E$ k x7 {5 c! g
1 d+ ?: q, L: G9 J4 V7 ^' ?. y
微生物絮凝剂因为具有可生物降解、无二次污染等独特性质,近些年来受到人们的广泛关注。目前已发现多种微生物能够产生絮凝剂,如酱油曲霉[1]、红平红球菌[2]、拟青霉[3]产碱菌属[4]等,但普遍存在絮凝剂用量大、成本高、对实际废水絮凝性差等问题。因此,寻找高效微生物絮凝剂产生菌,提高絮凝活性,降低絮凝剂用量,是微生物絮凝剂能能否在工业上推广的关键所在。本文研究筛选得到的一株高效絮凝剂产生菌,经培养、絮凝实验表明,该菌产生的絮凝剂的絮凝率高、用量低,展示了良好的应用前景。7 A! D- ? d- Z4 U& u' G
0 w$ } Q3 \: n3 b
0 V4 P; {! G1 W% ?* H- p, w2 S+ M) m7 N" |( U$ o s
: r2 T# i5 h+ M: C- P0 r& M
$ t" a0 s Z/ w* V" s/ `$ [4 V) h2 j* V2 x3 X
" X5 E# b2 J* S4 P A
2.2
; a9 \2 r8 D! ] p4 [絮凝剂MBFA9的絮凝特性/ x4 J3 T# F @1 W2 L
. o3 [% f. H* K& ]* P- o' Q! |" r$ f9 P6 E2 e+ p5 D6 H) i
0 y. X2 e: b d7 D9 Y6 j 多糖是由多种单糖构成的,而单糖又分为中性、酸性和碱性糖。不同多糖组成的絮凝剂分子的结构和性能会有很大差异,测定絮凝剂的多糖组成,可以解释絮凝剂的性能,为研究MBFA9的絮凝机理奠定基础。为此对其进行浓硫酸水解,分别测定絮凝剂中己糖醛酸、氨基糖和中性糖的含量。另外,采用乌氏粘度计对MBFA9的分子量进行测定。结果见表3。用IR-470
% h) y9 G8 R# D 红外光谱分析仪,对絮凝剂MBFA9精品进行分析,光谱图见图3 。
- S; t- \8 @+ I, o( Z: H+ ]& R- v# M, @8 R
6 j0 T6 F3 R, n9 I4 ~8 o' M8 c j1 T/ v: U2 k6 s {, Y4 x6 b
8 m7 w2 z3 p' I* `/ Y7 O8 G 2.3- S0 f6 l) g3 k- ^' p% [
絮凝剂MBFA9的分析
8 F/ v$ ^' W( a+ V6 m: g1 [ v3 M- a3 W6 j5 g
h$ d# f, R8 Z
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/ \! Q) f; ]4 j" U+ U; j* [ d, F$ ^- {: r
5 l2 z) c3 X( {7 I; x [0 [* Z% N' i; _% g+ J
从表2可见,添加CaCl2对墨汁配水的影响较小,而对印染废水、黄浆废水和泥水的影响较大,絮凝率明显提高。泥水、黄浆废水和印染废水中即有微小的悬浮物又有稳定的胶体,不加CaCl2时,MBFA9只能絮凝其中的悬浮物,因而絮凝率低;加入CaCl2后,Ca2+能使水中的胶体脱稳,生成小絮团,加入的MBFA9为高分子絮凝剂,能起吸附架桥的作用,使微小颗粒絮凝成大絮团。墨汁配水为典型的胶体溶液,不加CaCl2时絮凝率为0%,加入CaCl2絮凝率为31.2%。可见,絮凝剂MBFA9对水中的悬浮物有较好的絮凝效果,对于较稳定的胶体,需要有CaCl2的协同作用才会有较好的絮凝效果。2 a! H* g- ?; D3 e% E+ e8 d
' K3 {- c. ]. u8 B: ~
1 U/ i/ u8 J z" y- S8 ^ j
4 w% j1 k* s& @. E& k6 a u, [& r" a4 l
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$ B6 G. _% `. q3 Q5 f7 }. |
& J" Q$ w- E+ A, N5 G; F
在废水中加入0.5g/L的CaCl2,再加0.2ml/L MBFA9,后调pH至10.0,絮凝效果最佳,试验结果见表4。试验中发现加入CaCl2后,生成小絮团,沉降缓慢,加入絮凝剂MBFA9后絮团大且结实,沉降速度快。可见絮凝剂MBFA9絮凝黄浆废水时,CaCl2有助凝作用。经絮凝处理,SS和COD的去除率分别达到85.5%和68.5%。
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9 D! Y: D B1 k' e! i" m. }
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- p- K& m4 \. ~% i4 M0 o% a
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indexes/ o8 Z6 T) s4 p& W
dosage \ mg/L
5 I$ \% s) I, ~+ J& a4 W3 ~: c& s pH' B# V& n, D+ B4 f( W# p
OD660
8 l" [$ C3 G$ @: i+ ] SS(mg/L)
# K8 N \' ^* o8 ` COD8 X# X! t0 A; g u0 a# `
phenomena
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PAC
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7.0( @* |8 Q9 C4 E
3.22% m- G; Q/ W; `% P5 Q4 V
2090
# ]6 R' N: V+ N, U$ u( D q 6196 N+ ? z- i: M! Z
Flocs small, setting slow.
8 k0 Y+ D/ n, }" t ( t) b. w+ b9 {/ H# d& O
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non-ion PAM$ ^5 M. {/ t1 Z& x$ R: f
10.0: t/ |% ^( B4 L. u5 s+ y8 [, z, H
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Flocs small, setting slow./ e0 w' I/ `& q: Q% u/ f% @2 L6 I6 I3 u* V
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2330
/ ]0 b# A2 J4 J, q Flocs big, setting fast.1 J1 x0 a4 c/ I& T" ?4 a
% U, @: c9 i4 L" _7 o; m. [5 Y ' V d1 s+ E# K+ G$ _) x
flocculant MBFA9
2 o. m _" v$ ~' w8 O% k 0.2 ml/L
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2154( n: T. \! W+ r
Flocs big, tightness$ U( C3 Y* Q. ~( i5 L# J
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3 x! U7 K) K7 _; }! ]* {
$ y8 M+ Y0 ~' z% W0 X- }! B8 r" `; g( R7 c3 B K: H
试验按“国家食品卫生法则”要求进行急性毒性试验[8]。取60只小白鼠(由中国医科大学动物部提供),体重为20±2g,雌雄随机分为两组,一组为试验组,另一组为对照组。将絮凝剂MBFA9溶于水中,以1g/kg 的剂量均匀配给各鼠,24小时内喝完,饲养15天,观察小白鼠的体态、饮食、运动有无异常反应。
7 I- h0 R* v7 }: r7 S# }; R% }7 n
( s0 F* N4 {1 h4 J5 L5 B, I: g3 w4 N* Y
2 L# W( q0 f1 y 图3 为一个典型的多糖红外光谱图,具有多糖的特征吸收峰3420、2926、1615、1025、810cm-1,这些特征峰进一步证实絮凝剂MBFA9是多糖。光谱图在1733、1615和1415 cm-1处有特征吸收峰。1733 cm-1为—COOH中的C=O伸缩振动所致;而1615 cm-1处的宽吸收峰为—COO—中的C=O非对称伸缩振动的结果;1415 cm-1为—COO—中的C—O伸缩振动所致。因此可以断定絮凝剂MBFA9中含有羧基,为阴离子絮凝剂。& |# p% c( C3 U8 f& K; x
/ P+ o; D5 H5 f3 q) k
: F" C1 o; _" d6 h, {- m, a( a% b# V
& o. Z' P! ~& t' E- F: [/ t2 W" f' w+ H0 W q4 Q8 |
& L. ?% O/ W# P$ c; D! J! i
- O( z6 ]# V" A) A
4 Z0 @" s9 D4 n# p
按《一般细菌常用鉴定方法》和《Bergey’s Mannual of Systematic Bacteriology》 进行鉴定。0 N1 O0 B. Q/ A$ h: y4 \
m% j& S* B. o% M/ G7 k6 D6 P% c
8 o. G( J2 M9 m2 A# H6 B. |
# |/ E2 L3 i: P$ n+ j, A) c
* |4 F* R2 j" e$ h$ B! p* L. {/ b% g+ A6 G
; @& L/ p0 U' G1 h
4 O/ \) Q+ h9 k3 S+ _
$ B7 i+ }' E+ E+ g Q& s }: ~2 P
- e/ I2 Z0 S4 n/ { 图1 A-9菌株形态的电镜照片(6000倍) 图2 A-9菌株产生的芽孢(1500倍)
# E7 f0 ]5 f, _7 {9 J: X
$ J! F: v/ m4 a, `. W) r6 i7 f7 D+ C8 c& U+ O
, z' n- {3 l5 K/ }
8 |# X4 _: ~! h
+ Y; {! i9 [9 G& U& s; T9 s- z3 Q' x$ z) M6 `/ l6 Y
. V& s; k, ^) F' I+ v- T
8 k) X! e; x4 l
name7 M- v& _ f& y6 C$ U* t; p y! v
constitutes of polysaccharide
* A, [9 v% A; y* p* I1 J9 d \%6 @/ `4 [- A% H; U
molecular weight4 R! G) h( N x* F8 O" ^# W& C
( V( d+ a( S& [
3 S) r8 r2 l1 A* {' x: H# S7 m
neutral sugar0 F& U$ W* O$ R) B8 @! J- o. s! T
uronic acid. s1 f' q2 h, c7 w9 ^* Y' H
amino sugar3 H$ ?2 G- ?$ p7 `
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' h+ Q6 ?' M( U7 I) [ content0 ?- P6 S% d/ }: w6 w, t+ }: z
47.4
1 o: v8 ^: ^ I; x4 j6 a 19.16 }# T2 L! j' V, r2 J6 r
2.74
3 C# Y% C% J+ I8 g2 |* ?( X6 h 2.594×106
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t# E4 Y! p% N4 H) z: q7 ?
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" d- c# q/ s$ G, O; U
, B- I9 Y3 J* D& c9 r: l
: t4 e: X5 s2 m K. @) A) i2 W 絮凝剂MBFA9是一种絮凝性能优异的无毒絮凝剂,在对人类或动物直接相关的食品、给水等领域具有广阔的应用前景。本研究以淀粉厂的黄浆废水和河水作为絮凝对象,研究絮凝剂MBFA9的实际应用效果。! }! q& J) f; R. C" y# A/ V) l
6 f( J B3 T$ }# l4 M
2 ]$ v. }6 N- ^
' r& K& J" V; ]
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$ G8 L0 H8 N: @" z) r0 x* k) c* j1 a: A) i: t7 K' h/ m* |. b
3 I8 Z1 G$ i' T f 尽管聚合氯化铝MBFA9絮凝高岭土悬浮液时不需添加CaCl2,但絮凝其它对象时,CaCl2的作用非常重要,结果见表2。9 d3 g% q( |. y; m
0 } m" _% m n/ J' E# [! Z8 ?3 ^2 D$ C! b# V; G' k
6 F7 t! j7 Q8 I
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3 A8 {7 X& f& b6 D
* m$ u$ M& A( W* I+ {% I& o' ?) d( I8 n0 l8 w) i2 p6 ^
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' u9 z& R) G8 F% p( K
Fig.3 IR spectrum of flocculant MBFA9
! e- z8 U( g \( Q% m" ]! J! V9 v, R. f6 j( v }
# @9 R& M6 x/ E# h$ Z
8 T. {1 J# _6 O+ |% H! [/ W! K9 r 
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1 H* W& `% d6 s" p+ H! ~
⑵. 对MBFA9的组成、结构及絮凝性进行了系统的分析鉴定,确定絮凝剂MBFA9为酸性多糖,其中糖醛酸、中性糖、氨基糖的含量分别为19.1%、47.4%、2.74%,平均分子量为2.594×106,分子中含有极性较强的—COO-等亲固基团。, U3 J0 s& |+ m S
0 |( G4 x' F) } j9 g
4 C( k8 X9 _( p* n' Q, s/ ^" h! J; ~
5 z, d% x/ F+ i( V; t2 \! W
. N' O1 ~) _; ^6 l% ^2 Y- o9 J5 u- f/ p
7 ]$ ]+ z/ C% s% {* y
! X& O5 p7 G% f. [* C1 N3 Z" V% x$ K* k
8 O" [7 W. e! e9 Z6 q6 a& [7 V2 F& f2 v( D5 Q. Y2 [
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从土壤中分离筛选得到A-9菌株,该菌株的培养液对高岭土悬浮液的絮凝率高达99.6%。该菌的菌体形状为两端圆形的长杆菌,周生鞭毛,菌体大小为4.16-4.83×0.5-0.83 mm(见图1);该菌好氧,革兰氏染色为阳性,适宜培养温度为25-30℃,用复红或结晶紫染色时可以见到很大的荚膜,荚膜内含有1-3个菌体。该菌能水解淀粉,不水解酪素,在含淀粉的PDA平板培养基上能形成大量的椭圆形芽孢(见图2)。经鉴定该菌为硅酸盐芽孢杆菌新变种(Bacillus9 t5 _/ h$ E0 W9 {" J; U
mucilgnons n. var),由该菌产生的絮凝剂命名为MBFA9。
1 E% T5 S/ S$ b5 d8 V1 h; m3 R9 i- D
# s# V1 i. U! Z2 N! }; p5 t: \& U( P# g$ k
! c' g5 n' t$ O1 w* S M; Z . z$ p- I, H0 l5 F; l
可溶淀粉1.5,K2HPO4 0.6,酵母膏0.3 ,MgSO4·7H2O 0.02,NaCl
! q& T# c7 j: Q. @8 j0.01,pH=8.0,在30℃、140 r/min的摇床中培养72h。
' `- _5 K; v1 N, F k0 o- X$ {
: s! x# \, [" Z5 r
' T3 S9 E/ L2 k, d0 [, z. n: Z1 u& ]
1.3 培养基(%)及培养条件
0 \. \3 F2 x; c0 o L, K
6 j; e4 Q/ ` x) L1 |4 a2 U+ o4 H _4 D1 J6 |2 s* r9 n. y3 D4 j; I2 @
1 X- e: b7 H1 _7 E5 c
:
: D. o, r3 X6 w, N& |- x8 Q2 u/ j& w9 Z, X- S& E
& ?2 J: Z( Z1 E
: M$ f8 c0 Y# G
摘要
0 v- l% y+ |& r+ O$ F# v# r" C- E7 N
从土壤中分离得到一株能产高效絮凝剂的菌株,经鉴定为硅酸盐芽孢杆菌,该菌产生的絮凝剂命名为MBFA9,本研究首次发现芽孢杆菌能够产生絮凝剂。该菌产生的絮凝剂MBFA9具有用量少,絮凝效果好等特点。该絮凝剂絮凝5000mg/L的高岭土悬浮液时,不需添加CaCl2、Al2(SO4)3等助凝剂,絮凝率高达99.6%,絮凝剂(培养液)用量仅为0.1
/ a. x" `6 ~+ h. j* _( d8 x ml/L,约为一般生物絮凝剂用量的1/10 – 1/200。通过提纯分析得知絮凝剂MBFA9为多糖,由糖醛酸、中性糖和氨基糖组成,其中糖醛酸的含量高达19.1%。粘度法测得絮......) z% Y" m( P$ w4 O% d
9 t) B& v% l) B: @5 c, h- c
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! z' X& W# E; N# \
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. w, \+ E, t% Y7 _ A
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5 _; A6 T7 _( m
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; E+ m4 l* Z5 {4 x: h2 G0 l" ~# ]* W7 n; t
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! S. J& s2 C7 `" V4 E, U& N5 |% _8 @4 @. O4 h4 z: O+ X. n
' {8 Z1 X+ y! V) z) f
) I* e+ }2 ~/ m# G6 i& ^; A; t- I3 w. ]; v: u* T
⑴. 筛选得到的高效菌株A-9经鉴定为硅酸盐芽孢杆菌新变种(Bacillus mucilgnons n.var)。A-9是一株性能优异的絮凝剂产生菌,该菌产生的絮凝剂MBFA9絮凝高岭土悬浮液时不需添加CaCl2作助凝剂,而絮凝其它对象时CaCl2有较好的促凝作用。毒性试验表明絮凝剂MBFA9无毒无害,可以安全使用。. c4 b8 S1 b& ~0 `1 G8 m; w
" ~+ N' T4 q( J6 g# e. v6 l
5 {, g* }+ T+ S
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+ t# _, P! A; g; [+ W. y! v& t sodium alga
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% g" i8 U% [' r
. W9 f8 M* M8 ]. m
Dosage \mg/L
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2$ Y) v" d. _+ r/ C0 @
10
0 T/ f7 x) D" k$ C" g7 o 20
$ m( t0 e5 K( U/ t* I- B
( x2 V2 c! W4 W
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. Y3 u4 B$ a/ D3 e9 q' T! F 2.80* T9 F/ n8 m1 w/ f# X q# T0 C
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36.52 c# L* t% V# G$ F% X
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; N; i# |* B3 I4 } [+ y: e
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7 N6 ]; H7 J/ @
1 B) Q% G8 N. h" V
1 S! F1 b1 Y! k
% }$ z! A3 G6 K' }8 H 1.2 菌种鉴定
1 e5 w1 [) g; e$ r. r
. G# Y: i9 m* L, N+ q$ C
. j# X4 ^0 }" F) ~/ r1 y" a' }0 a2 Q% M- K, r5 E
; M, E# d5 x d4 \
! C- Q5 R! d1 a: Z2 \+ F9 |/ _) q* j2 o2 c5 C8 l; ]
{+ ?( r D# }3 |" R
分别用聚合氯化铝、阴离子聚丙烯酰胺(320万)和非离子聚丙烯酰胺(580万)絮凝处理黄浆废水,结果见表5。从表中可以看出聚合氯化铝和非离子聚丙烯酰胺几乎没有絮凝效果;阴离子聚丙烯酰胺效果较明显,悬浮物絮团大,沉降快,最终SS和COD分别为520
* }( g8 D' o1 ?! [; g mg/L和2330 mg/L,比絮凝剂MBFA9的处理效果略差。可见絮凝剂MBFA9的絮凝效果明显优于常用的化学絮凝剂。处理1吨废水可以回收2 kg沉淀物。沉淀物中含有高蛋白物质,可以作为动物饲料的添加剂加以利用。# x9 A7 _" J4 T6 \5 A
7 u* s3 a6 c% }/ t& N. h3 [+ K; m. l2 M9 L; _$ D8 f
q* N9 q7 ~# C- f
1.1 菌种来源
9 ~- n ~4 | G& B# E3 j1 r: M: U. G' r# t- i% L6 r/ d `
" ]9 t4 o; }4 i# K3 L* z
) e3 ]' d- G& b 3
2 S# }( V9 A, C6 m5 G& y# {9 s结论
) [9 k B) `$ d5 e5 u8 O
# ?6 i; W: h3 g; h+ W0 p7 @ }7 J4 U7 a l# P
4 \" K" v0 _: `' v0 ~
摘要
0 c* D3 d# z0 G+ H0 T( n' u
* H. ], m) [) L* _1 v
, ^/ w0 d( d2 J$ c3 s4 {- W2 w/ Z& S- ~$ a( d) s
Table 5 Comparing the disposal
+ [* Q5 P1 D! u. C- |effects of yellow slurry wastewater with different flocculants
( R' j9 o' v' C% T) E. D0 x7 R
: O. u" j$ o" s6 ]; [+ g
]1 V' ]# y& T2 s7 ]8 O+ s2 C; I" k" \7 [% b: K2 R
. o, o4 N7 t) l Z4 T) W& Q8 T5 m0 F @2 l6 }& X
) O+ r5 _- K! \. t6 I0 |
6 H" S9 ~0 ~) _5 D7 A R6 g( ]- n
5 w; \4 d/ H: U+ V3 I8 b) I3 o% w8 }" c% u' ?5 K
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4 W& p( N- p# E( H" S0 ]
' g$ [! R( A) ?: V* A4 O. v) B2 c% B( I" q- m H0 @1 A: I2 W
) n! `3 @8 i7 N0 D
4 m: k1 e: U" P* a# u& s5 m& S
, B5 {, R5 }( a" R( g9 s6 _ 1.7 絮凝剂的毒性试验(急性毒性试验测LD50)
/ N s, B* h; Y+ n% C8 d: L7 [0 Q5 Z$ a& V
0 R* ?6 M% r9 `: U6 ?
) [5 f+ r* h% j 3 S! J6 u) _. B
& R9 u7 X( `9 O& ^: \' C) I
9 o4 P* C; C% s; ^
1 C }/ }( V; h0 M6 B, w, [, A
) H2 {, Q$ z6 E% m
: K1 P$ [0 f5 v) f) g5 q
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% h0 Q8 k' Z0 v, Q- c Z1 ?
- ?$ z) j$ O3 V( h1 Y, n: U
) u7 z- V& P' ?! K7 P1 S Table 6 The disposal results of lake) L) e0 x- M$ n# d: d
water with MBFA9 and common flocculants
/ O( d# B: E+ F1 b2 V2 h' |: a# `' [4 \; Z1 D
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' Q) }1 T0 I5 Y" \ i; n
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4 F# F" z% }0 ~0 k. o0 u3 b0 z$ @3 x0 M7 F5 b1 V% R
7 V# c3 q* X& N$ H. P9 W, q, I2 K2 u, G# n1 z
Table 2 The influence of Ca2+ to MBFA9’s flocculating # R9 U% e* P( Z% ?# T( x$ P
activity dealing with different objects
+ I6 I5 d& b/ A$ w5 B
( D- U4 W! p1 R0 a; ], T4 i6 L- I$ t% t2 [7 S! y
% \8 h* y2 U6 T; `9 ]
" ^0 D8 l" |4 F9 {9 J
/ a( J- J7 W( T% O$ O! h8 P2 j9 t, ]# s# n* f1 @6 ^
# D2 Q% z v( k1 A# l r0 A2 g2 u5 H
9 z( ]& d$ M3 R
. o: s4 O5 }, C) M1 H; G2 v
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6 P2 d: M) G2 n: j' n9 B% q+ s! n' d4 s! T/ B) ~
* c/ L, K' c# L6 B, n- { H$ L Fig.1 electron microscope photo of strain A-9’s shape.(6000 times) Fig..2 Gemma produce by strain A-9(1500 times)
6 L& c+ m! Y3 o$ d& b0 I8 C4 l
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8 @0 [2 L) B$ \# O# M8 }* T& L% o# F& [
通过糖的Molish反应、蒽酮反应以及紫外光谱,定性判断絮凝剂MBFA9样品中是否含有糖类成分[5]。多糖经水解,可以测出中性糖、酸性糖和氨基糖的含量[5、6]。中性糖的测定采用酚硫法,己糖醛酸的测定采用咔唑-硫酸法;氨基糖的测定方法见“糖复合物生化技术研究”[6]。红外光谱测定絮凝剂中所含基团。) O7 D& U: A+ s* t* \
3 U c5 h0 V6 w2 y! n
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5 v0 I" p# L3 W Table 3 Specialities of flocculant MBFA9
7 u$ I7 I; u7 C9 H4 D3 \
( e! b" b+ \1 T7 I c8 [, g0 N$ E9 j. b- y0 E# V |4 M
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6 F+ G+ `0 H$ i: I) a' u' W
微生物絮凝剂是微生物分泌的代谢产物,作为水处理药剂,要求无毒无害。因此,对絮凝剂MBFA9进行急毒试验,结果表明,小白鼠一次性吞食1g/kg的絮凝剂MBFA9后,无一死亡,体态、饮食、运动均无异常反应,LD50>1g/kg,初步证明絮凝剂MBFA9无急毒反应。+ F$ Y% A3 T7 U' p5 j
2 h: H; `5 f" J& L( `# C
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/ r" E! X! T2 x* U4 C" c# z5 [材料和方法
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' M& l. A$ O! E! Y+ T9 y/ x: F- m' p
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Table- E4 y4 {2 \1 `8 Y) P4 u
1 Index of yellow slurry wastewater: a& X4 j5 P1 z& v$ v$ O1 b, L
1 H o/ E5 \! f3 z
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0 G7 Z9 q& ^7 Q+ h4 J6 G2 p
& T: o, C1 M, v( d9 ^4 u6 @. {+ _! ^1 ]) E }3 V- z. d# @
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4 g2 w; a3 z3 d9 ^; y! U' q! F3 x9 e% d/ F! ^0 ^, z0 M
2.5.1 黄浆废水的处理结果. ~" m+ P- u% p, g
1 F( S5 }; f' B% {% U6 i5 s
2 L! M( B$ R! e6 e0 q* x7 U, w9 G; l2 P& D+ v: i5 j- X* x
4 K# _) H0 z% C% t
& Q5 t0 }- z) R$ h2 y4 E% M+ S: B5 X( b3 b: U! n! q" g6 z `
5 Z! \: w* f! q$ B6 h* e l$ z
浊度为106.1ppm,pH=7.06,COD=79.03mg/L,悬浮物主要为微小的泥土颗粒及少量有机物。
& Y; b1 h0 k. e; v: N. ^, h9 t9 c# M0 r7 K
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. r. R: U% Q( {5 A
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. t1 d( d" ^# Q; Q# G, I* Q9 c, D2 O4 F, E F1 M
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7 C3 c- n" c! ?) J* n8 S' V
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* ]: p; Q( Z6 }" ]+ g9 y" {9 f( _5 f: o
废水二:沈阳南湖湖水- r! T1 h; D% u( H* t1 y* A
, ~2 x* Z6 p7 v; i" P3 p& P3 u: o1 \; W# L+ N# g' f* J
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" a& p+ @' J) @0 ?* _5 H, Q, F! @6 D/ Y D4 I9 H
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2 B, ^4 S0 e3 @0 C
" K2 m. Q) V3 K$ Z* k t" p6 S3 _9 b
2.5.2絮凝剂MBFA9处理河水
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" G. e( [, Y, u; [; _/ A
; G/ V* P( L& M8 H* L5 V: R
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1.8 实际废水的性质
- w: [- w$ b, ]# M$ ?* N' ?' L0 n* K6 i5 i* g" K6 x# P% Z) }
7 y+ L% D/ h/ H* I- F- q8 S
8 I" l5 Y) k d P6 G' h1 u- {6 u/ K: ~
9 b9 I; A) _% a; N5 c
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# B7 @1 G; u5 U$ I结果和讨论
% W% o9 U- Y, w0 e5 a# U
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8 ~+ z$ C3 b2 N+ a5 d: S* Y s" H! ]) f
为了深入研究絮凝剂MBFA9的絮凝机理,对提纯后得到的絮凝剂精品进行糖、蛋白质的呈色反应。结果表明絮凝剂MBFA9有明显的糖类颜色反应:Molish反应在浓硫酸和样品液分界面上有清晰的紫环生成,蒽酮反应呈现为蓝绿色,而没有蛋白质/氨基酸的特征反应。因而,可以定性地判断出该絮凝剂的有效成分为多糖。
( `$ L( \+ u& {( P# F( s# B8 i) J4 X, ]- a! U9 b
9 c4 f$ M8 h( g9 H
% Q/ t' ?& b" {, l2 \: V# Z- f
从树丛中的肥沃土壤中分离得到。* k. g, f7 `& g9 h" O
& q) g( @2 W( I9 h, a
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! ^. e* }" ~1 n; V
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) | ]- E2 M+ T' y X, ^; f. P" D% `) U; c8 M. V. F7 E t
废水一:淀粉厂黄浆废水+ }/ U4 X) ]5 T9 {
6 S }3 v: F7 K# B1 V8 P# x; u- V4 S3 e. T' p& ?+ z
& g N% s5 F# h
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* P0 O& u9 a/ v8 R% v, m
' J! R3 P9 z6 m, A8 q0 M 2.5絮凝剂MBFA9处理实际废水/ ~+ i% F& ^6 M
E6 d7 g; T% D# q
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u# ?2 T9 n' n- r* L 从土壤中分离得到一株能产高效絮凝剂的菌株,经鉴定为硅酸盐芽孢杆菌,该菌产生的絮凝剂命名为MBFA9,本研究首次发现芽孢杆菌能够产生絮凝剂。该菌产生的絮凝剂MBFA9具有用量少,絮凝效果好等特点。该絮凝剂絮凝5000mg/L的高岭土悬浮液时,不需添加CaCl2、Al2(SO4)3等助凝剂,絮凝率高达99.6%,絮凝剂(培养液)用量仅为0.1
0 \7 B0 c; p! S, U6 |0 R' ~0 Q ml/L,约为一般生物絮凝剂用量的1/10 – 1/200。通过提纯分析得知絮凝剂MBFA9为多糖,由糖醛酸、中性糖和氨基糖组成,其中糖醛酸的含量高达19.1%。粘度法测得絮凝剂MBFA9的平均分子量为2.594×106。动物急毒试验表明该絮凝剂无急毒反应,可以安全使用。絮凝剂MBFA9絮凝河水的用量为0.05ml/L,河水浊度由106.1 8 ~2 I/ Y. H* m& ]
mg/L降为0.8 mg/L,而药剂成本仅为0.04元/吨。絮凝剂MBFA9处理淀粉厂的黄浆废水效果良好,SS和COD的去除率分别达到85.5%和68.5%,优于常用的化学絮凝剂。因此,絮凝剂MBFA9在食品废水中回收有价物质和给水中具有很好的应用潜力。 |
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