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相似文献
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1.
Fenton试剂处理二硝基重氮酚工业废水的研究   总被引:6,自引:0,他引:6  
二硝基重氮酚(简称DDNP)是一种性能优良的起爆药,但生产过程中产生大量的工业废水,一般工艺处理困难。Fenton法(Fe2+和H2O2组成的氧化体系)是对难降解有机物处理过程的一种高级氧化工艺。研究了Fenton试剂处理DDNP废水的工艺条件。实验结果表明:投加[PAC]=3g·L-1,[FeSO4]=0.5~0.8g·L-1,[30%H2O2]=5ml·L-1,pH=3.5;石灰为1g·L-1;在常温下可以使废水的CODcr去除90%以上,色度小于100。处理后的废水至少可以回用于冲洗设备、工具、地面等,以节约水资源。  相似文献   

2.
针对二硝基重氮酚(DDNP)废水难于被微生物降解的问题,采用电Fenton法处理DDNP废水,通过试验考察不同反应条件对其COD和色度去除率的影响。试验结果表明:电解时间为3.5 h,pH为4,H2O2(质量分数为30%)的投加量为10mL/L,电解电压为12 V时,去除效果最佳,COD去除率可达97.24%,色度去除率可达93.75%。  相似文献   

3.
电化学法处理二硝基重氮酚废水的研究   总被引:4,自引:0,他引:4  
采用柱式装置利用微电池法处理二硝基重氮酚(NNDP)废水,通过实验找出了最佳实验条件,实验结果表明,对废水COD的去除率可以达到90%以上,处理后废水的各项指标均达到国家规定的排放标准。  相似文献   

4.
本文主要研究了白腐真菌对PVA生产废水处理能力,从实验数据分析,通过摇瓶培养后的白腐真菌对PVA生产废水适应性较强,对PVA生产废水降解性能较好。当实验条件控制在PVA生产废水稀释2~5倍、处理温度为33~36℃、白腐真菌培养天数为2天时,废水CODCr去除率可达90.5%。  相似文献   

5.
染料污水的处理是一个急迫的环境问题,采用生物方法进行染料污水处理是一种有效的处理方法,具有效率高,成本低等特点。本文采用白腐真菌为研究对象,利用白腐真菌形成的真菌球对甲基蓝进行了吸附和脱色处理,结果表明:在缺乏营养物质的情况下,白腐真菌球对甲基蓝具有良好的吸附作用,在较低起始p H条件下,8 h的脱色率均能达到95%以上;随着起始p H值的升高,吸附效率有所下降;较低的起始p H值条件下,染料溶液体系的p H值较为稳定,随着起始p H值的升高,体系的最终p H值也有所升高,并导致甲基蓝发生结构变化,真菌球脱色变白。  相似文献   

6.
就白腐真菌漆酶对环境中几种常见的有毒污染物的降解效果进行了研究.结果表明:白腐真菌漆酶能够很好地催化氧化芳胺类及其衍牛物,当控制苯胺浓度<800 mg/L、邻苯二胺浓度<150 mg/L时,白腐真菌漆酶对苯胺、邻苯二胺的降解率均可达90%、100%;白腐真菌漆酶对硝基苯类化合物的降解效果不明显,当控制其浓度<150mg/L,对硝基苯化合物的降解率可达80%.  相似文献   

7.
利用海藻酸钠,K-卡拉胶、明胶、PVA 4种载体对白腐真菌进行包埋,然后对包埋后的白腐真菌进行复活试验,通过对白腐真菌菌剂菌丝体生长的速度及浓密程度的比较来验证其复活率.同时综合保存效果、制备成本等来选择制备白腐真菌菌剂的优势载体.结果表明,白腐真菌在4种不同的载体中性质稳定,杂菌感染率减少.其中用PVA和海藻酸钠作为...  相似文献   

8.
研究环境条件对白腐真菌生长的影响.探讨了合成培养基中的葡萄糖浓度、稻壳浸出液及环境条件中的温度、pH值、转速、培养时间等单因素对白腐真菌生长的影响;同时,又研究了多因素综合影响,试验表明,当转速160 r/min,温度30℃,稻壳浸出液0.419 mL/mL,葡萄糖浓度35 g/L,pH值3.5时,白腐真菌生长得最好,干质量达到4.563 g/L.  相似文献   

9.
白腐真菌锰过氧化物酶的动力学研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
进行了白腐真菌锰过氧化物酶处理苯胺溶液的动力学研究,导出了酶降解动力学模型。通过测定不同苯胺质量浓度溶液吸光度值,确定苯胺溶液标准曲线,建立苯胺质量浓度与吸光度值的关系方程式。统计分析表明:米氏方程当作模拟模型,应用Lineweaver-Burk法进行数学回归分析,对锰过氧化物酶进行反应动力学研究是可行的。通过数学处理,确定了锰过氧化物酶重要的动力学特征参数:Vm=0.3527mg/L·min,Km=2.7696mg/L。为白腐菌的工业应用提供了重要依据。  相似文献   

10.
白腐真菌在环境治理方面有很大的应用潜力.以百里酚作为研究对象,利用白腐真菌在DOX培养基中对其进行微生物降解,通过测定降解体系中木质素过氧化物酶(LiP)、锰过氧化物酶(MnP)、漆酶(Lac)和多酚氧化酶(PPO)的活性,并利用红外光谱仪、气相色谱-质谱分析仪分析了降解产物.结果发现,百里酚在Lac和LiP催化下发生了脱酚基、脱甲基、开环、氧化等作用,得到对应降解产物,从而推测出白腐真菌对百里酚的降解历程.  相似文献   

11.
白腐真菌对染料废水脱色及降解的研究进展   总被引:6,自引:0,他引:6  
系统介绍了白腐真菌对染料脱色和降解作用的研究进展、脱色机理及其影响因素,旨在为以后真菌对染料废水的脱色及降解提供参考和依据.参考文献29篇.  相似文献   

12.
白腐菌在秸秆堆肥化中的应用   总被引:6,自引:0,他引:6  
提出了处理农作物秸秆的堆肥化方法,分析了在堆肥中加入微生物白腐菌的可行性,并对白腐菌的适宜培养条件和堆肥的堆腐条件进行了阐述。  相似文献   

13.
制浆造纸业是中国的支柱产业之一,但同时也是污染大户.生物技术辅助制浆由于其污染小、成本低而日益引进重视,白腐菌是应用最广泛的菌种.从中国制浆造纸业相关的生物制浆技术、白腐菌降解木质素机理、筛选、改良和应用等方面展开了较全面的论述.  相似文献   

14.
设计了一种适合于白腐菌处理碱木素废水的流化床生物反应器,采用2种运行方式,分批运行3个循环,碱木素脱色率为50%~80%,COD去除率达50%以上,连续运行55 d,碱木素脱色率达60%,COD去除率达84%.  相似文献   

15.
白腐菌降解偶氮金属络合染料的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
针对白腐菌的特性和独特的降解机理,用Corilus versicolor和Panus conchatus两种典型白腐菌降解金属络合染料,结果表明,白腐菌对这类染料有明显的脱色作用,经驯化的白腐菌对染料废液处理72h脱色率可达90%以上,测定了在特定条件下两种白腐菌产锰过氧化物酶(Mnp)和漆酶(Laccase)的活性,讨论了染料的脱色与酶活及菌丝产量高低的相关性,认为白腐菌对该类染料的脱色作用包括物理吸附和酶促降解两个方面。  相似文献   

16.
漆酶(E.C.1.10.3.2)是一类含铜的氧化还原酶,其可以催化对苯二酚(也叫氢醌)氧化生成对苯醌,也常被称为对苯二酚氧化酶。漆酶一般存在于真菌和植物中,由于具有较高的稳定性和较好的底物专一性,在印染和环境有机毒性化合物的降解、专用生物传感器的构建、以及造纸领域有机废弃物的生物加工利用等方面具有实际工业应用。考察了白腐菌的培养和产漆酶条件,对白腐菌产漆酶的培养条件和培养基进行了优选。结果显示,以小麦皮为碳源,硫酸铵和尿素为氮源,白腐菌生长产酶的适宜培养温度为28℃,pH值为3.5~6.0,培养基的C/N比以20合适。当培养基中添加一定的木质素沉淀物和葡萄糖时对白腐菌液体发酵产漆酶具有明显的促进作用,菌体发酵液中加入10 g/L的葡萄糖、6 g/L木质素时发酵产漆酶的活力达到最大值。  相似文献   

17.
白腐真菌能够通过产生胞外氧化酶——木质素过氧化物酶、锰过氧化物酶和漆酶等酶,直接参与各种难降解有机污染物和毒性物质的降解,它的这种独特的降解能力和降解机制,多年来一直受到世界各国科学界以及工业界的高度重视。本文综述了不同培养条件包括不同基础培养基、添加不同外源(如微量元素等)、不同载体、不同菌体混合以及非灭菌条件等对白腐真菌生长状况与产酶情况的影响,同时就目前白腐真菌在工业废水(皂素废水、漂白废水、DDNP废水)、生物肥料和生物制浆等领域的应用基础研究进展作一综述,并对其进一步地研究作了展望。  相似文献   

18.
不同秸秆基质中白腐真菌漆酶分泌动力学研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
研究了侧耳属白腐真菌Pleurots sp.在木屑、玉米秆和稻草秆三种固体秸秆基质上分泌漆酶活性、漆酶动力学参数米氏常数Km和漆酶同工酶的动态变化.结果表明:该菌株在不同秸秆基质上分泌漆酶规律不一致;漆酶Km值随时间变化很大,相差高达一个数量级;通过PAGE活性电泳研究漆酶性质,表明体系中存在多种漆酶同工酶,不同时间不同秸秆基质上漆酶同工酶数量和性质存在很大差异,木屑固体秸秆基质上漆酶同工酶I的表达比另外两种固体秸秆基质更明显,同时还发现漆酶同工酶谱带和酶活性大小存在一定的关系,基本上漆酶活性越高,同工酶谱带I颜色就越深越长,而同工酶Ⅱ和Ⅲ只起辅助作用.  相似文献   

19.
利用白腐菌生产蔗渣膳食纤维的研究   总被引:7,自引:0,他引:7  
以蔗渣为原料,经过膨化,白腐菌处理以及H2O2漂白等工序,有效地去除了蔗渣中的木质素,制备得弛度高,组织柔软蔬松,色泽佳的膳食纤维,本文探讨了膨化的条件,白腐菌处理的时间以及H2O2漂白的条件,并确定出最佳的制备工艺流程。  相似文献   

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