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污泥活性對苯酚毒害效應的響應及其變化
在整個試驗過程中,兩個活性污泥系統的處理效果沒有明顯的差異(P>0。05)[試驗過程中,兩個系統COD和NH4+-N去除率分別為(95。38±4。41)%、(97。06±2。42)%和(98。92±1。58)%、(98。46±2。29)%],可能的原因是在足夠長的反應時間(本試驗曝氣反應時間為6h)條件下對一定范圍內濃度(<400mg&dot;L-1)的進水苯酚能夠作為碳源的一部分被細菌充分降解,以致對活性污泥處理效果不產生明顯影響。但進水濃度在400mg&dot;L-1以下的苯酚對好氧污泥形態、比耗氧速率(SOUR)以及活性污泥微型動物群落種屬組成均有明顯的影響。
電子傳遞體系(ETS)活性可表征活性污泥系統中的微生物活性,揭示系統硝化反硝化規律,表征重金屬對污泥活性的影響。TTC-ETS和INT-ETS是用于檢測污泥ETS活性的常用方法,兩者因氧化還原電位大小以及從呼吸鏈上接受電子的部位不同(后者較早地從呼吸鏈上接受電子)而對污泥活性的響應不同。然而,是否可以采用污泥ETS活性表征酚類有機毒害物質對污泥活性的影響,未見報道。本研究通過測定TTC-ETS活性和INT-ETS活性,分析比較確定適用于有機毒害物苯酚對污泥活性影響的有效表征指標,以揭示在苯酚毒害效應影響下污泥活性的變化規律。
活性污泥法,在整個試驗期間內,對照系統CK、試驗系統EK中的污泥TTC-ETS活性分別為(200。26±65。57)μg&dot;(mg&dot;h)-1、(152。91±63。63)μg&dot;(mg&dot;h)-1,均存在較大波動,且變化趨勢相近,這與前人的研究結論相一致,即進水水質等運行參數的改變不會影響SBR系統中污泥TTC-ETS活性的變化趨勢。
當進水苯酚為低濃度(50mg&dot;L-1)時,苯酚的毒害效應對系統中污泥TTC-ETS活性的影響并不顯著(P=0。499),其抑制率IR僅為(20。75±10。43)%(圖2,下同);當進水苯酚濃度增加到100mg&dot;L-1時,CK、EK兩個系統中TTC-ETS活性均隨運行時間變化而有所增大,且EK系統的TTC-ETS活性此階段的初期更大,試驗第36d為230。30μg&dot;(mg&dot;h)-1,比CK系統[168。57μg&dot;(mg&dot;h)-1]大36。62%,這說明適當濃度的苯酚會短暫地促進污泥TTC-ETS活性的增大。
ETS活性表征污泥活性的方法實質上是通過測定好氧微生物的呼吸活性來間接指示活性污泥的生物活性,故適當濃度的苯酚短時間內能夠通過促進TTC-ETS活性的增長(活性污泥中微生物的呼吸增強)來增強微生物(包括微型動物,下同)對苯酚毒性生存環境的適應。隨后TTC-ETS活性開始降低,系統運行第46d,試驗系統中污泥TTC-ETS活性達到的32。61μg&dot;(mg&dot;h)-1,僅有對照系統的18。66%,抑制率高達81。34%。這是因為隨著時間的推移,苯酚在活性污泥中得到累積,超過污泥中微生物的耐受閾值,微生物開始大量死亡,導致污泥活性急劇降低,污泥TTC-ETS活性呈現出急劇減小的趨勢。第50d,兩個系統中的污泥TTC-ETS活性逐步增大,且兩者的差距逐漸縮小。
這是由于試驗系統中的活性污泥某些微生物通過馴化,逐步適應了有毒的生存環境,大量繁殖的結果??偟目磥恚M水苯酚濃度為100mg&dot;L-1時,試驗系統與對照系統中污泥TTC-ETS活性存在顯著差異(P=0。045)(表1,下同),說明此濃度下的苯酚毒性對污泥活性產生了明顯的抑制效應;進一步增大進水苯酚濃度至300mg&dot;L-1,試驗系統與對照系統中的污泥TTC-ETS活性差異性進一步增大(P=0。008),但在這一階段后期,苯酚對污泥TTC-ETS活性的抑制率相對穩定在40%左右。
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