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作者:管理员    发布于:2019-06-30 13:27    文字:【 】【 】【
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通过异养硝化培养基富集培养,获得在异养硝化固体培养基上生长的菌株10株。将这些菌株通过溴百里酚蓝平板复筛,获得一株菌,命名为YN3。YN3菌落表面为黄白色,圆形,表面光滑,不透明,革兰氏染色为阴性。通过BLAST检索与GenBank中的核酸序列进行菌株YN316SrDNA序列的同源性比对,该序列与NCBI数据库的Acinetobacterjunii(NCBI登录号为:KP100325.1)同源性达99%,结合菌株的形态学,确定菌株YN3属于不动杆菌属(Acinetobactersp.)。使用MEGA5.0核酸分析软件将菌株YN3与其他不动杆菌属和一些异养硝化好氧反硝化细菌进行系统发育分析,得到菌株的系统进化树(见图1),由图1可以看出,菌株YN3与不动杆菌亲缘关系较近。

  10月聚合氯化铝的原材料涨幅达到100%,10月份以前,的价格是10-30元/吨,10月份以后,的价格上涨到150-200元/吨,因为两吨的配合其他材料才能生产出一吨聚合氯化铝,这是导致聚合氯化铝上涨的根本原因,另外随着的召开,对于环保的要求进一步的提升,油价的上升导致运费又进一步的增加,这也是导致聚合氯化铝上涨的间接因素。聚合氯化铝主要应用在工业污水、自来水给水净化等领域,此两个领域的消费量约占消费总量的70%。在工业污水净化中使用比例占40%以上;自来水给水净化及生活污水处理中使用比例在30%左右;工业循环水及江河水库净化占20%;其他占10%。随着国家对环保治理要求的进一步提高,在工业污水处理中的使用量仍将大幅度提高。

  聚合氯化铝(PAC-V)由一系列不同聚合度的无机高分子化合物所组成,主要成分为AL13O4OH24 (H2O) 24(H2O) 127+,为具有KEGGIN结构的高电荷聚合环连体形,对水中胶体及颗粒物具有高度电中和桥联功能,并可强力去除微有机毒物及重金属离子,性状稳定。在水中与胶体颗粒所带的负电荷瞬间产生中和作用,使胶体脱稳,胶体颗粒迅速絮凝,并进一步架桥生成大絮团而快速沉淀。

  重复此步骤,直到菌株适应于300mg·L-1的氨氮浓度。2)氨氮适应性验证。配制不同浓度的氨氮实验废水,初始氨氮浓度分别为500和1000mg·L-1。将处于对数期的菌液以5%(OD600=1)的接种量接种于装有100mL异养硝化培养基的500mL三角瓶中,恒温培养,测定水样中OD600和氮素的质量浓度变化。实验一式3份。将菌株YN3接入100mL异养硝化培养基中,在优化条件下培养,1d后检测培养基中各组分氮的质量浓度变化。将菌株YN3接入反硝化培养基中,分别以盐和亚盐为氮源,30℃、200r·min-1恒温摇床培养,测定样品中各组分氮的质量浓度变化。菌体生长状态(OD600)采用吸光度法测定;NH4+-N浓度采用纳氏试剂分光光度法;NO3--N浓度采用紫外分光光度法(HZ-HJ-SZ-0138);NO2--N浓度采用N-(1-萘基)-光度法(GB7493-87);细胞内氮的含量采用凯氏定氮法(GB11891-89),绘制菌体密度和含氮量的关系图;NH2OH-N浓度采用间接分光光度法;TN浓度为NH4+-N、NO3--N、NO2--N和NH2OH-N浓度之和。

  再将分离好的待测物流入检测器中,测出各组分浓度或质量。固定相有固体吸附剂、液体吸附剂;流动相载体有气体、液体;吸附机理有吸附原理、分配原理、离子交换原理、排阻作用原理;承载固定相的色谱柱有填充柱、毛细管柱;而检测器又分浓度型检测器与质量型检测器,有热导池检测器、氢火焰离子化检测器、电子俘获检测器、火焰光度检测器、紫外光度检测器、荧光检测器、差示光检测器、电导检测器等。由推导可知流出的流动相的各组分浓度与检测测的响应信号(峰高或峰面积)成正比,所以可以用已知浓度的某组分与待检测物中的组分的峰面积比较,从而测出待测物某组分的浓度,所以可以用归一化法测待测物各组分的质量比,可用内标法、内标标准曲线法测出待测物中某组分的质量及质量分数。

  溶解搅拌时间1h左右为宜。低温季节水温低、难溶解,用热水可缩短溶解时间,但水温不能超过60℃。聚丙烯酰胺作为净水助凝剂,要获得***助凝效果的用量幅度很小,其***投量是0.03~0.4mg/l。超出这个范围会不起作用或很容易起副作用。投加点是决定聚丙烯酰胺助凝沉淀效果好坏的关键。***投加点是在净水生产絮凝反应全流程中的1/2~2/3。为保证均匀混合,应使用最稀浓度。聚丙烯酰胺浓度为0.05%左右,既利于搅拌溶解又便于投加使用,而且助凝效果***。聚丙烯酰胺溶液不宜存放超过10d,也不能与铁器接触,溶解水温不能超过60℃。否则会使聚丙烯酰胺分子链断开而失去助凝效果,并造成净化出水中丙烯酰胺单体含量增加的不良后果。

脚注信息
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