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微生物絮凝剂研究

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发表于 2010-2-21 20:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
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  1.5 絮凝剂的成分分析1 d3 |4 ~1 U' R) ~: F. Y, c5 }
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  2.1 菌种鉴定
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   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。% r1 Y! L% v5 N3 W* w) [

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  1.6 絮凝剂分子量测定(粘度法)+ i; `9 _9 h% t+ ^% D
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  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。
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! s. Z! e* N/ N  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。1 Q- A+ v" X! E. D

5 V! Z" l! H* s/ T
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, G; T- e; \* T0 N  U  1.4 絮凝剂的提纯- U2 r6 d/ r4 k! l
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  2.4絮凝剂MBFA9的急毒试验 (急毒LD50)
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$ v6 I  J* L' R% F+ g- U' K! E   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] 。* `9 I8 d  Z) x9 y" E
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8 e! k+ G4 K$ ^# W# @  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。
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, k( d: T% d8 p' ?. U7 a   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。* u  D* @. n+ ?4 {+ F8 u9 m) D

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  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  \) i% K) r% I# r( E7 {* U
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, ^# J- }, b7 m0 A3 |. s  2.2
# l0 N3 t" ^$ \4 X- r; ~7 e9 t絮凝剂MBFA9的絮凝特性  D. T0 s+ C( Z  q0 a* Z

1 Y: Y, `9 S6 V# H' f/ t; g1 p! m8 v8 `* C- V9 Y
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  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
, x; n: G+ `" G6 j( B0 t9 o& b( f  红外光谱分析仪,对絮凝剂MBFA9精品进行分析,光谱图见图3 。& n7 H1 P0 E9 {% C
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$ X. e: @, t/ ^$ J/ c1 S! E
  2.3  \# l9 E) ^$ s* d. T
絮凝剂MBFA9的分析; f9 L9 @% k0 |- t# \$ w

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  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。  M9 P* v) d7 s; Y1 ?3 Q3 G
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2 f1 `4 J( ^+ Z; q& x  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%。- g1 m* p* A3 b5 p( G

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     phenomena+ m. i7 V& v3 m& \* g7 G
  
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     Flocs small, setting slow.- f# r  P7 h- Y0 ?$ f
  
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     anion PAM0 }8 A0 }0 \5 @7 u+ ^: V
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     flocculant MBFA9/ I, z3 D0 a# M1 Q4 G  g
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     Flocs big, tightness) d9 f9 E+ k! s, ?) v' Q  i7 P
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* O- H7 G2 {5 w  T5 ?8 w
# y) u" M( Y1 r) n3 Y   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。5 n' G4 R) Z! H: Q) G1 p$ j3 I: @
$ }; n# U5 r# W" ^+ R/ G" r

2 D2 r$ N. B$ t
* \/ E7 Z2 F- H0 q2 q  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。2 X$ C- @/ X( Z" J2 r
" M9 F: ]) U" T$ J+ g5 p# T7 y7 Y, m; F
6 |# q9 H  l7 T$ Z3 K; _: \. Y

5 p& c, ~, e; ]1 ?9 b$ Y+ f8 D/ U* _# v! t" |
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0 I6 @# ]* t- @) C6 Y8 D" _+ [* e
  按《一般细菌常用鉴定方法》和《Bergey’s Mannual of Systematic Bacteriology》 进行鉴定。: H# n/ l" H1 s

  w3 H5 M" P7 X' f8 j# J. D. t1 M8 |5 R9 P9 |
4 |( f5 K* ?* ~

  O9 R- T0 _( t7 t+ t6 b% q
  C% R" S8 |5 R+ M" a) }' e' z1 P% f
; H5 I( J7 G" L! _, g- l" S  n( V3 [9 \) U% j' x

1 s- x! n) h6 @! j% q+ v* l" Z" W3 B
   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)1 v! {( ~2 q6 Y0 T% B
5 L& B1 t+ E4 y5 \0 Z
' P* B' F7 r5 u  E8 v# E% _

4 m2 e/ l& R+ R* h4 q4 F1 M( V& B( m8 N6 p
( E+ D: ~  `4 a& q, N9 X3 Q2 c

/ c9 }' D! c' o2 F+ h" A" J  
* o( L# u4 M6 a2 D* U! j     
* \' i! }5 D' ^9 Z" @, d       name
  r& ^0 ?. D0 A3 w5 M$ y# Y$ |       constitutes of polysaccharide
3 r$ S: j3 t2 E/ J3 r1 O) k          \%1 C% l- @$ T0 g* j+ l
       molecular weight
5 x- K6 \) V4 y) f5 G3 P; K) I1 e    5 c  ]+ @( p& H. a; n2 h
     ; O/ t& u# N6 ~( l7 {
       neutral sugar
3 F0 j9 @2 z( k" \1 y2 D       uronic acid+ r# Q+ A2 \4 Q' p) @( L
       amino sugar
* s8 T  j6 N  c9 j+ o4 Q    6 ?% p- t( I. D& F
     6 n( y/ _- x: l# D# \- w( M
       content
9 Q5 U) L$ a: f0 I4 ?% ]       47.4
( B' d  i9 v6 d7 q: \       19.11 K/ ~; R" `$ p/ Z( `
       2.74! f8 ]6 c0 N# r6 b" e1 o
       2.594×1069 `) a8 [& g" X% w1 Q! f
   
" G7 L: J6 T- v3 a  v' M  
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   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。
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   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 n# t. I. _' w5 x4 h! z
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  Fig.3 IR spectrum of flocculant MBFA9% _3 U4 O- L7 Y  w) w5 N3 j) V
2 C+ W6 Z  A* K9 K* r

) _& ~+ M1 ]" j6 R# F! w% @! {& P1 A  y" G9 m3 f" J9 @
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3 p7 |3 a* B2 o! j9 M/ [6 N/ \

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, I$ Y9 w- t" W) L1 O0 |  a6 c* _9 Z) b. o& e$ L1 v) f

' T! I. R9 m" K1 a1 @
5 Q$ `0 I$ l9 W" E
/ j2 `8 X( K: v1 P2 {5 w( D. C) r, K1 h( `) Q& `; ]- W
. o! c: H5 f1 g" l: j/ |' D2 e

- ^& w1 E3 e9 Z" ^& F2 {  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。- X0 g9 }; Q; P3 m

" y+ F8 ~8 Z6 m! y1 A8 A& [1 n0 r) w1 d! C9 ~

) e- t; [! }0 Z& T  f; S( o+ W- Y7 w0 O9 l: t$ D

  V* s% i6 Z+ E: I2 L6 l( n' C5 g) {: n

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( K. F) ?8 B6 I7 M$ v+ F
- s% s# m9 I0 `: e$ l$ P; _' G
  
/ y7 f' g0 G4 a/ \& @6 ^" h( d  Q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(Bacillus
  n# t5 d$ E/ Pmucilgnons n. var),由该菌产生的絮凝剂命名为MBFA9。
- @8 [2 e' q2 M8 f
+ s/ V: T% Q! e) n; {4 R# M7 `1 ~% K" x& _) s4 R& e

8 a8 N2 W, q7 Y( P% |* z" H  / U2 o7 I# U2 C6 R
可溶淀粉1.5,K2HPO4 0.6,酵母膏0.3 ,MgSO4·7H2O 0.02,NaCl
! @9 T1 [5 f, j0 l' M( j; f. R+ P0.01,pH=8.0,在30℃、140 r/min的摇床中培养72h。
% G8 P9 S' C$ J, U3 T1 k7 @7 {- }( ]6 }* g
9 P' x" w, k8 V: J# N8 z
) I: J% m8 q( c) v2 z$ r0 C
  1.3 培养基(%)及培养条件
9 Y8 J: T/ B8 N5 {! _% E" W; c9 b1 [0 |1 W  _

; p6 h. A/ C* U7 v8 {% |% _
# D/ x0 {% Z* u+ @$ N# W3 N9 A. Y
, e; x" w" Y: L& ?1 ]; Y
: W0 ]6 {0 a* x# R, B1 K
% n( C- P$ c) p" D' g
  摘要* D) K# O% [3 h0 T
1 W+ g3 K  v# A! Y4 V7 I
  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 & x3 I" W8 B& \- a" u
  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......
7 H% E2 I6 l- Z) F: I* ~5 Y" n
1 U' o' O1 R% w2 A- `
                           
6 m4 j5 n7 A) c  A4 `, q) j/ x2 w' n  [/ C4 Y6 G# t& s0 E
              
1 D3 f+ }' N* T4 w& ?      
3 [4 i+ w5 ^7 w4 ~  m7 w
4 ?1 k4 p; ?& t5 j$ }0 F2 p; N" V. P% l4 g: k- ?* U

0 w$ w! S9 k' ]! @& d4 T! d
( I! A- d9 _' e) Y7 l( |; T& W1 f$ w; H5 Z( K* N% e* R; M( |
5 ]2 D" {4 P; Y
/ {5 l, Q; e8 W9 I
) X( R/ I9 a: m4 Y
- r3 x! s& E- e. [: y# l

1 E) x# t9 Y; [& `( W& @+ W  n3 `) U; n3 X' q

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4 E8 C0 i/ u) ?- U; L( ?- ?' k5 M. a
' C# B% G/ ^  h' \. a
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7 N& ^) z  d& [% E+ E/ {- v
! |( J5 C  e/ w% {, j1 M4 e9 u  `
0 q' _" Q6 g& O/ {( H
5 D6 I& M7 S0 ]& F6 S
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0 s6 }3 @0 j( P: B
( E0 t$ r! C- ]) P# Y
3 L% E/ ]# p7 ?6 [  g- h  x2 W
  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。
+ Q& B  ~# |& y4 L$ b% e; g0 o7 k, _- i" w) t: Y
8 e6 O0 a1 }1 r- G0 z
6 B. j! V% f2 M: h) E9 _, e( [

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4 L7 W+ T! G: e  
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       anion PAM$ p4 h: o$ o5 j7 b, j, `, l" l1 [
       sodium alga
. u2 m# j- a( q, G# S& d       glutin+ ]  a6 c# T0 ^2 w4 ^
    : y% l' ^4 Y5 `
     
$ V7 y" i, p' d       Dosage \mg/L7 [- G9 I1 \8 z
       50(culture medium)
5 \! C, C( w  S8 \, K       2
0 }* u* ^8 O9 C  X! U5 e9 G       108 ~( }' P0 X( h; V
       20
* W2 V1 h. o8 l' X! _7 G: t   
/ ^  _+ ^+ S0 M6 z4 M! {     , ~' l) q9 n* I7 ?( ]* d5 r8 D
       turbidity \mg/L
$ `3 E/ b7 v; Q  x" _4 h       0.87 W. A2 |$ w. ^- y
       2.80" `/ \# {3 L- P) ^; O( F  z5 W2 }
       16.9  ]7 \- Y2 _- B. p. u
       36.5* m" h3 {( z7 R( v0 j+ {8 U6 [& h; M
    " t% R; K& F2 a0 h4 B* w
     
# O: g4 R, Y8 d0 E+ T5 W       COD- V/ U5 L# v8 I
       49.06
* H: M" W# t4 T2 C       52.56# r: s6 R8 C$ p  ?; B7 Q' j. y6 X5 X
       70.144 `5 d4 u* _0 h3 n4 x' K
       89.72
- n! [3 |/ w6 b) Y    9 Z9 x7 J  U0 d" q- Y
       e* o: W  O9 {' u' F
       phenomena
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          top layer clear.
  ~& E8 [& T0 ~0 M       Flocs big, setting fast.,
/ u7 z4 o3 f6 ?4 W0 v, H          top layer more clear.
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% f, {+ A" a" A( O! R9 `! O! e          turbidity.
$ k0 }* @+ a9 `% N       Flocs small,. top layer more ' E9 V, Z% @5 ?' N
          turbidity.
9 C+ S% G  E% E! ^' ^0 i9 _7 ]   
3 p2 O; P7 a- F* r# u  , b( \% W7 K. k% o* T( q: P2 B6 p4 w

7 k9 W1 Z3 L5 j9 N) V' Y. h( S  k* P7 y4 R: p3 [5 I

) S* _3 V8 F% ~4 o8 L. v0 n- H8 E2 l0 A* i

! Z: r: r  Y2 S7 @/ w3 X5 o; u' T( j) w5 M; H
- v, t2 |3 t  C/ J  a
/ ~, @" f* N5 G0 ~, N7 P% z) I
  1.2 菌种鉴定
7 j0 ?3 Z5 `0 v! H9 M" ]( X8 M  l2 B$ M& L9 l1 f" x
0 p) A& x7 d/ I
% T; P/ k3 K# S8 E  w

; [: C& c. w& H5 x# _3 p, L1 U7 ]  T2 I$ y  @. d/ C: T# D

; \8 _2 T$ A) I0 P: g* e* t4 Z- m; B7 }
  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
( O( P( t: i) r) J  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。
; m: l2 r( P4 ~1 ~' l
* ~2 c2 p1 y+ j4 Q2 D6 B0 j- U& _& z5 ]8 d' I1 i0 j

) G6 K+ w# l( l# Q  1.1 菌种来源
. H. a/ @& `8 c6 [, |5 ]' u5 a
! ^) ?- o+ S$ `: I
4 Z- y3 r1 u- s7 i- l0 P
  a) U9 R) m2 F- ]# n- U) p2 f' a2 P  3( D! ]3 u- l+ s1 X1 t' s
结论) `7 V2 C/ |9 ~: ^

* Z  K) Q& O0 ?! Q: D( |( O  F, e
1 x! Q; c$ e" x: U& G7 w( T
3 n+ T% M3 n! Q$ a1 \/ T" ~  摘要
" T1 a+ `/ \9 x4 ^1 O. b' m7 p7 S! F3 k# ~3 p8 Q: i* S
! o- F, P: `- V6 p

  \' n$ I( v" j; v! k7 L  Table 5 Comparing the disposal
% S' N1 h, r6 Ceffects of yellow slurry wastewater with different flocculants
. Y! q6 s; k4 m! m+ E
' h# ?. M7 b# o! q+ Q" g: D9 q
0 a* w2 j) q# h7 E1 M( y2 w' E' S' p
( l2 d* e& L+ O8 G0 Y3 [
, j1 W6 [& w' d7 d% y/ ?! J3 l5 l& F* N$ Q; |$ o
: |6 F, }; ~- g5 {5 W

! O- o: X. B6 q. Y+ P0 t( S
1 K5 c! g$ K7 L$ C4 `! X7 Q8 W4 ], y- x; W& f- M( ^2 {

' D$ M9 t2 T2 G% N4 e8 n
0 D9 ]( u% u9 V& |
/ O; ?- A4 B3 L- t) _$ V6 d% |9 f+ x" a$ W; {

2 G4 A* a  B. U6 n
. o% m! d+ {" K# B5 c
' s# x8 s3 X, w2 X: b6 R. e% K/ R0 }

4 ]: ^# D$ n4 [' N9 l
8 K3 g5 M- D3 j  1.7 絮凝剂的毒性试验(急性毒性试验测LD50)
7 W2 D. H+ O9 @0 @+ y# s4 ~+ H" N+ A5 b+ q* R

! q  S/ J2 W& f$ C$ s! ~* k3 U4 R
1 o+ Q! `$ i/ R. I$ S  
- W( R1 L$ E+ x7 ~$ I! q0 T4 u4 [* k& b5 E: N
% f0 r# d, [, N/ \" }: C4 c
0 ]" P& Y0 X: Z3 A

# @; e! M, W9 \* E* @4 A, o  Z0 |# O5 {' M" V& K/ E# r
% q5 U/ P+ v- M( Q) X. ]

) d- \, v6 |  Z8 U  f
$ v3 \/ T0 i4 x+ m- ^" D
- n' h0 ]4 r! ^9 P) K% ^6 f
0 @! D: u% f& a3 I( T9 k2 i  Table 6 The disposal results of lake
; u1 ]! q; n; A# B0 u! Bwater with MBFA9 and common flocculants, J' ]0 k; _9 Y. B2 y
5 F  Q& K4 c8 n: g2 i) k
) {% t. P% `' Y# Y8 `/ L

, {7 ]$ h: e" q- U& B+ R: g$ E1 d
, f; K( M" X5 K( }  G& S4 k
7 `% B; W( ~) r
; Y8 U) g5 v# u3 [: W# P7 n

" ~9 t; l+ B2 u' R: g" Y  Table 2 The influence of Ca2+ to MBFA9’s flocculating
; X0 a* [0 l- C9 V  activity dealing with different objects: U2 f0 n% B- r4 c

$ t9 W( {' x7 N. _3 A" L$ Z5 N0 l8 w3 x2 ]! K. |
) w6 n" O8 C% V1 N

9 f* ]9 ?* h" R& z
* Q$ V* H' _+ k# M: T1 k" A$ u. r/ f
# O* O' ^0 i9 R( K0 Q! m! a

! H+ {! B$ V9 O* l1 s# I: _6 ]8 h: t6 Q1 p* x/ L  `
+ P* I" G0 }1 h& ^8 K: H4 {' [
) Z4 L  E' Q4 C4 t$ @9 p% y3 P2 |. L
& W, ]6 t' P! Z
5 A) y; Y: H& u8 ~2 F) D" d2 ?
& u8 ~9 Z' \, W
$ `' i5 }' |  R6 ~, U
  Fig.1 electron microscope photo of strain A-9’s shape.(6000 times) Fig..2 Gemma produce by strain A-9(1500 times)
1 E; B- V4 B0 Z0 K' y
0 |/ z2 l3 [, P( T! y6 Y; V# v
4 l. j+ r4 F5 z- T' N
4 q( @0 \0 _& g  b9 ]9 k
* C' N4 R! `, ~9 {0 ?* U# ?9 T7 t) f% f" h& @
1 U% C0 M# g$ `0 J& A( n% w5 c
7 H/ z5 V7 J: S' m

% i6 {4 c  |# h( b3 P" A
" N  }  m. r- Z  y" V& t9 N+ j
: b6 l6 B; V* E7 |) k5 ]
$ U9 \6 W: V; F$ y) m( t4 W5 O, z1 [8 @

; h+ w4 e/ w4 ~$ \! \$ S$ P) J) \& M

7 \3 O$ i( ^" B- l8 |' w' i' U0 l) S1 }5 {

& t0 E" D9 w* x! K6 c5 G: q8 x2 @3 H: [4 B- B: O
, ?% d4 y6 K* T8 n" t
* i" F+ b- ]% o( G) F9 j; |
: v; B+ ~: B' i$ y% @) o& _

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, _6 P. a# V9 r8 E   我单位愿以优良的产品,可靠的信誉,优惠的价格竭诚为您服务。欢迎洽谈矿粉压球机, L! Z9 F% c; P( d0 y

/ ]' }+ W4 L. Q1 o/ J+ f* |
( e8 U' w- N7 U: X& p' w' [: O! q/ \: v  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。
- v0 \+ `( E+ y+ n6 T9 i  I
' t/ l) K! l, f- [( Z( U+ r& ]: e7 w. y5 w

( K$ e8 t) T) \# J7 F- T  Table 3 Specialities of flocculant MBFA9+ A9 ?: v8 [9 S

2 A# |' c% d6 z7 U/ Z" X# B* v: p& C
2 l, z9 s3 \% D4 X0 t) }5 l  |% E
' Q9 g% o$ Z2 {; y/ S0 x% ^* J# ~9 l
# Z6 p0 O# r. H
6 s, ^/ A  S. E) G) j
9 P6 Q, w" ^2 u. ]. |: c: b
  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。! u6 U+ L6 n' x! D1 x, e( @
3 k' N% P9 c* d$ T. G8 ?2 s+ @

! f# |% z+ M' a5 p1 E9 L2 ?/ R. q# o/ b8 ?' f  L

4 T2 i: u# W1 S# y
4 p- \" N4 v3 P0 F, U2 f  B' H4 o

$ h& g2 d' \) K  T  1.* [! Y' h& W  |1 E0 g) Z3 I, T
材料和方法+ w. `; X/ E# E& W2 T+ G
+ F, [5 C0 _& J. l4 C

) O- x( i+ k1 P  p! C
- K5 A% I3 P3 ]3 q; v  Table, y! `6 T& R+ E) ]
1 Index of yellow slurry wastewater7 @6 n8 N$ o. b  g5 Q$ d0 C8 ~, [

6 V* N3 r( `/ Y
* U. T0 l9 N" v, |. _1 `) ]$ S; t0 `
& y+ i9 n  @) B9 F
6 N) o+ h  B- _* S" `. P$ h5 ]! V5 _, M) M' Y9 b4 c

6 [7 a9 v3 y: a
% O( C7 l- z5 U: j$ ]   2 g6 D2 q5 D- M) C

& P) s. P, K- ?2 {+ ?" H
3 }$ e/ n% @7 r; K+ z& I$ U$ Z+ `; o' f. a; m

8 v' X0 {  k7 K  Z9 ~) z+ N1 V: v' ~' Y- @  ^+ o+ @

+ V7 F0 D! F. m5 |6 s* ]4 ]% }2 H

: A. c0 m9 A: _7 f
$ Y# T( A% M  p. r2 [' B: y, ^# ~) z" S' E! F0 p/ f
- U8 H* o" B, [  D4 f; h% x. q
  2.5.1 黄浆废水的处理结果7 ~& j4 x4 T% m! C2 e
9 ]6 Y5 L7 B# i- X6 i. R
) B% y  r$ ~$ j8 m% s

# T+ g6 f5 ^( I* b$ o- e( i1 `$ ]1 Y) o" u! n8 Q

6 E0 D( o. V& [9 [; ?* R' W6 B2 R' y( W+ ?0 h8 [
8 z' J' b: @6 u. a; n
   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。
% G, {* s- b' o* Q. S3 W$ R
5 Q; ]; \- s( y5 c# z2 O
4 J5 d2 }! E' n% V/ ]- G/ E  M& @$ j. I; t8 M

' K: U1 }/ f8 M% A+ s" A7 _. Z
8 e( r: }: z7 o2 N7 M+ j) x- n! x& {' [

3 G/ ]/ V, b) w2 A2 l7 f
. n8 U. X, g8 I" I! c& o( u' f2 S1 d% P7 H. ~; j" ?

  R  k; g7 G2 J) j3 q) n$ l6 h% W$ b8 N) {' a
  废水二:沈阳南湖湖水
- O3 u9 E2 x* U. f) j; V
' L5 {; s9 i2 ]) F$ t& a; F' |; ]6 t

9 G; r  w; W7 e! n  G$ R  d% _  F
- \) D0 Q2 e" G
  n( ^6 E. U: R
4 q/ \2 D/ Y" A) }
+ y7 A* X; e; G. O7 O0 C4 J2 \: e3 T5 f; y
/ n. t3 v) u6 b0 M; m! w

  G7 p( V& ^6 ]5 G: L6 ^
3 e  t- ]) Y8 }7 H' |9 j5 F0 p  f( U' f5 k& z3 z; \  F. t

8 D' s3 Q/ J, w
2 G( [3 v0 n, H
9 L3 b* a% Z1 i: g( n
- r2 G2 l$ H4 r' Q/ _9 c( a- Q* g4 M/ j
  2.5.2絮凝剂MBFA9处理河水
# n5 B1 |; P3 T- R" K# I7 s0 W5 w. b: f% H0 s- I2 Z. p

2 n' M9 t8 o, r2 Q: |5 @! y/ E; f7 \- @
0 Z$ u" p- L0 z8 g& c% v0 j/ f

! l* y3 ?8 g, h4 n$ T9 b) j9 ?
; |& P3 s1 O# B9 [) \! k; u) E6 M) m6 y
  1.8 实际废水的性质
+ p  ^+ Y3 A0 J. z) z
+ n- m4 M- p, }" Y% h$ I% R$ ^. t$ h$ _3 z

9 r$ Q" W& a( |, s/ s" K. ~. N. e4 @, N: [3 n6 i: P3 \

3 f4 S1 k) ?; K5 J. O& B9 s9 u! X
. U* b" f/ ?3 x1 W: N9 [8 T- I) f- m5 f6 }1 B2 r& |( ?
  29 r7 J3 x: h( g% R' p! }& A6 Y, o
结果和讨论( C# G4 E: W8 w& P
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6 X6 L! }$ N' b! b, ]/ R4 R4 t   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。+ f- W: T% x1 x

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; X' X" h: u5 O( z( k   从树丛中的肥沃土壤中分离得到。
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8 R# t$ G0 T% C: b  废水一:淀粉厂黄浆废水3 L$ Q+ h* u$ ~1 |* E( K
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  2.5絮凝剂MBFA9处理实际废水& A! a) P5 L% a# ]  K9 K

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1 V% a7 ?2 ^* s! \8 F; F) z, @  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
4 Q2 L0 A' @% _( a6 K  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 3 k8 M8 w5 x7 t( `3 R# X
  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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