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污泥VSS/SS=65%,顏色呈淡黃色。通過顯微鏡觀測發現,與原污泥Al相比,同樣主要由呈絮狀的大小不等密實菌膠團組成,且污泥結構松散;污泥B2中仍有較多大型蟲類,但種類已經發生顯著變化,可見污泥中大型蟲類對生存環境的變化非常敏感;SV30(B2)=39%,較原污泥Al下降40%,受較高濃度1,2一二氯乙烷 和較為單一有機物環境影響,絲狀菌豐度降低,沉降性提高。1,2一二氯乙烷為單一碳源貧營養環境馴化后污泥B3鏡檢如圖5.8所示。污泥VSSISS=64%,顏色為更淡的黃色。通過顯微鏡觀測發現,污泥結構更為松散,污泥中絲狀菌含量更低;大型蟲類數量仍然較多,種類與污泥A1和B2均有顯著差異;SV30(B2)=28%,較原污泥A1下降57%,沉降性更好,較高濃度的1,2一二氯乙烷和馴化裝置的低負荷運行是導致污泥發生變化的主要原因。綜上,與原污泥A1相比,馴化污泥B2和B3從總體上看為更淡的黃色,污泥結構也更為松散,沉降性更好;通過鏡檢發現,污泥B2和B3中微生物量仍然較高,推測其多為1,2一二氯乙烷有效降解菌;不同培養條件下微生物種類有著顯著不同,可高效降解1,2一二氯乙烷的微生物種類比較豐富,經過高濃度1,2一二氯乙烷環境的培養均可達到相應處理效果。 本節實驗的主要目的在于研究污泥體系中1,2一二氯乙烷的主要去除方式以及馴化前后污泥對1,2一二氯乙烷降解效果的影響。實驗選用 NaN3抑制污泥活性,為保證結果準確可靠,實驗前需首先確定滿足對污泥活性抑制要求的NaN3濃度。Li Bing X1061等在研究抗生素的降解途徑時,采用0.1%的NaN3抑制微生物的活性,并得到良好的抑制效果。鑒于本實驗所用污泥及污泥濃度與文獻所述較為接近,因此嘗試采用0.1%的NaN3進行實驗,通過考察COD去除情況反應該濃度的NaN3對本實驗污泥活性的抑制程度。混合液總體積1.0L,溫度25.0 0C , pH 7.5,初始COD(由葡萄糖提供)濃度522.Omg/L,所用污泥為葡萄糖共基質馴化污泥MLSS 4000mg/L。實驗結果表明,體系中未添加NaN3時,廢水COD率>50%; 72h后,COD降至29mg/L,去除率>90%后,在72h的實驗時間之內,廢水COD始終維持在含量迅速下降,24h后COD去除污泥活性良好;添加0.1 % NaN3SOOmg/L以上,未發生明顯變化,表明O 1 % NaN3可以完全抑制該實驗濃度污泥活性,生物降解可以忽略。因此可以選取0.1 % NaN3用于后續實驗。www.gxp168.com