生化黄腐酸对污染水体生物修复的强化作用
方一丰等 生化黄腐酸对污染水体生物修复的强化作用
图1反映了投加BFA后CODCr的变化情况。
当VBFA/V污水分别为0、1/(2×106)、1/106、1/(2×105)时,与空白对比,CODCr的去除率分别提高了0%、4.7%、9.3%、10.0%。BFA中含有氨基酸、有机酸和维生素等,这些组分在微生物的新陈代谢中起重要的作用,有的是酶的组成部分,有的是组成蛋白质的结构物质[3]。它们能提高微生物的活性,促进微生物的新陈代谢,加快对污染有机物的降解。 当VBFA/V污水投加比为1/105时,CODCr的去除率低于空白对照,这是由于BFA原有的CODCr值对去除率的影响,故BFA的投加量应控制在一定的范围内。2.2 BFA对污染水体生物修复强化作用的试验 在室外组建起模拟天然水体生态系统的装置。装置由3m×2m×1.5m的玻璃槽组成,取6m3的河水放置在玻璃槽内,在槽内放置适量的河体底泥,温度、光照强度等同天然水体相同。实验分两组,一组是投加BFA,VBFA/V污水比为1/106,相当于投加6gBFA,另一组是空白对照组。取样分析的指标包括CODCr、NH32N、TP、DO和浊度,通过比较污染物的去除效率,来分析BFA对水体修复的强化作用,取样后补加相应比例的BFA。2.2.1 CODCr、NH32N和TP的变化情况分析 图2、图3和图4反映出BFACODCr、NH32N和TP的情况,8d,NH32N和TP的值为10.、21样相比,

61%和35%。
图4 NH32N值和NH32N去除率与时间的关系
DO浓度的变化
从图5可知,随着水体自我修复的进行,两个水样的DO浓度都有不同程度的上升,但投加BFA后,水体的DO增加更快,最终达到

5.4mg/L,比空白的高出了1.3mg/L。2.2.2
图5 DO与时间的关系
图2 COD值和COD去除率与时间的关系
微生物的生命活动需要碳源、氮源和无机盐,通
过消耗水体中的有机物、NH32N和TP等来满足其需求,同化作用为新细胞的合成提供物质,而异化作用为生物体的生命活动提供能量。投加BFA有利于微生物的活性,加快其新陈代谢,增加微生物的同化和

异化作用对污染有机物和其他污染物的需求,有利于水体中有机物、NH

32N和TP等的去除。
水体中的DO:一是可光合
,CO2的浓度、,复氧速率同。BFA,促进了好氧微生物的新陈代谢,加快对有机污染物的降解,提高了水体中CO2的浓度。从光合作用的反应式CO2+H2O→[CH2O]+O2可判断,CO2浓度的提高有利于提升水体中的DO浓度。另外水体自净程度的提高也有利于大气复氧。氧在好氧微生物的新陈代谢中有举足轻重的地位。水体DO的提高是水体修复好转中至关重要的一步,有助于好氧生物区系出现并不断发展,保证水体生物修复的顺利进行。2.2.4浊度的变化情况

图6反映出投加BFA稀溶液后的水体浊度低于空白对照样,最终浊度的去除率前者比后者高出19.86%。
图6 浊度值和去除率与时间的关系
图3 TP值和去除率与时间的关系
由于附近实验室、食堂等的生活污水、实验废水
等不定期排入水体,水体杂质比较多,透明度低,浊度高。浊度主要与水体中的有机物和无机矿物质等悬浮颗粒含量有关。BFA能加快污染物的降解,同

时也有利于微生物产生有絮凝能力的分泌物,使悬
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