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相似文献
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1.
将培养不同周期(3d、4d、5d、6d、7d)的白腐真菌代表菌种——黄孢原毛平革菌接种至公司制药废水中,培养24h后每天取样观察废水COD值变化,探究了菌种培养周期对白腐真菌降解污染物活性的影响,结果表明菌种在液体培养基中培养4d、5d、6d、7d对降解污染物的活性影响不大,若公司采用白腐真菌处理生产废水可采用在液体培养基中培养4d的菌种以达到节能环保的目的。  相似文献   

2.
文章阐述了白腐真菌的生物学特性和降解机理及在难降解污染物处理中的优势,提出了白腐真菌生物技术在实际应用中所需解决的问题,讨论了微生物固定化技术及其影响因素,对白腐真菌固定化技术的优势进行了分析,综合评述了白腐真菌固定化技术中载体材料特性、固定化时间及固定方法研究的新进展。  相似文献   

3.
白腐真菌降解焦化废水的试验研究   总被引:5,自引:0,他引:5  
对白腐真菌生化降解焦化废水的效果进行了初步探讨,试验结果表明,白腐真菌可以有效降解焦化废水中的COD物质。在焦化废水中加入一定量的营养物质,能提高CODCr去除率;投加一定量的木质素时,诱发了白腐真菌对芳香化合物的共代谢降解方式,白腐真菌的生化降解速度得到有效提高:木质素与营养物质同时投加时,由于它们具有良好的协同作用,使白腐真菌降解焦化废水的效果达到最佳,4d后CODCr去除率为82%。  相似文献   

4.
范荣桂  董双双  王权程  刘博  李叶叶  王君 《辽宁化工》2011,40(10):1070-1073,1091
阐述了白腐真菌的生物学特性及其对难降解有机物的降解优势,综合分析了适应白腐真菌的反应器的结构特点及其对难降解废水的处理效果的研究进展,讨论了利用白腐真菌处理"红水"时的影响因素,指出了环境因素、白腐真菌的先期培养与驯化、进水时期以及锰过氧化物酶添加剂的存在均会影响"红水"的降解效率。  相似文献   

5.
白腐真菌处理难生物降解的有机废水研究   总被引:19,自引:2,他引:17  
作者概述了白腐真菌的特性和降解机理,同时利用白腐真菌生化降解两种生物难降解的有机废水。实验结果表明,白腐真菌对生物难降解的TNT炸药废水和分散染料废水有着良好的降解性能,显示广阔的应用前景。  相似文献   

6.
脱色菌—白腐真菌主要用于纤维素、木质素的降解,在稻草降解、产酶量等方面报导较多,但对于用脱色菌-白腐真菌用于印染废水脱色菌种培养基优化报导较少。文章从白腐真菌产漆酶条件入手,试求对其产漆酶条件进行优化。  相似文献   

7.
白腐真菌对活性艳红X-3B脱色性能的试验   总被引:4,自引:1,他引:3  
初步探讨了白腐真菌对偶氮染料活性艳红X-3B废水的脱色效果。试验过程在一种特制的白腐真菌生物反应器中进行。试验结果表明培养液的类型、碳源物质的浓度和温度对白腐真菌的脱色能力有重要的影响。培养液类型对染料的脱色效果有显著的影响,试验所用的第一种共培养液不但有利于脱色,而且具有很好的缓冲能力。低浓度碳源试验条件有利于增强和加速对活性艳红X-3B染料的脱色过程。白腐真菌是嗜热真菌,温度较高有利于脱色反应的进行。  相似文献   

8.
固定化白腐菌对造纸废水的生物降解研究   总被引:6,自引:0,他引:6  
就具有较强木质素降解能力的白腐菌对造纸废水的降解效果及条件进行了初步研究.分别采用固定化白腐菌和悬浮态白腐菌在不同接种量下对造纸废水进行降解,对降解过程中的白腐菌生长量、pH、COD、木质素含量等废水降解指标进行测定.结果显示两种不同状态下的白腐菌均能降解造纸废水,但它们的降解程度不同.其中固定化白腐菌降解木质素效果较好,且呈现较明显规律,说明固定化的白腐菌较悬浮态的白腐菌更具有降解造纸废水的潜在能力.  相似文献   

9.
综合论述了自由基理论以及在白腐真菌处理废水过程中自由基可能引发的对白腐真菌的毒性,从而影响对废水的处理效果,旨在为以后研究白腐真菌处理染料废水的氧化损伤效应提供参考和依据。  相似文献   

10.
优化研究了有效处理高浓度DDNP(二硝基重氮酚)废水的白腐真菌培养基。采用正交设计法对白腐真菌的培养基进行优化。实验表明,白腐真菌的物化条件为:T=37℃,pH=4.5,摇床转速130r/min;白腐真菌的最佳培养基为:葡萄糖10g/L,酒石酸铵0.7g/L,KH2PO41g/L,NaHPO40.2g/L,MgSO40.4g/L,VB1 0.005g/L,FeSO40.1g/L,ZnSO40.03g/L,MnSO40.005g/L。  相似文献   

11.
以锰过氧化物酶活性为评价指标,研究各种因子对白腐真菌生长及产锰过氧化物酶的影响。结果表明:藜芦醇、苯甲醇和吐温80的添加有利于促进白腐真菌的生长及产锰过氧化物酶活性,在浓度分别为150mg·L-1、150mg·L-1、14mg·L-1时对白腐真菌生长及产锰过氧化物酶促进作用最好;Ca2+、Fe2+对白腐真菌生长及产锰过氧化物酶活性的影响是一致的,均表现为"先促进,后抑制"的作用;Cu2+浓度小于0.4mg·L-1时能略微促进白腐真菌的生长及产锰过氧化物酶活性,大于该浓度时具有较明显的抑制作用。  相似文献   

12.
白腐真菌及其对异生物质的降解机制   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文对白腐真菌的生物学特点及其降解异生物质的机制做出了较为详细的介绍。白腐真菌对异生物质降解的独特机制显示出其在环境保护领域中具有潜在的应用前景。  相似文献   

13.
白腐菌降解焦化废水的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
王德强 《煤化工》2004,32(6):25-27
介绍了白腐菌在焦化废水中的驯化生长和产酶条件优化,考察了白腐菌及其酶类对焦化废水的降解能力,结果表明:白腐菌在培养条件下能够产生白腐菌漆酶,是降解焦化废水中的多环芳香化合物的主要活性成分。经过白腐菌和活性污泥混合,得到较好的处理效果:实验时间内COD去除率达到89%,NH3-N达到88%,较单纯活性污泥效率高。  相似文献   

14.
石晶晶  武智  李朝霞 《河北化工》2009,32(7):36-37,41
白腐真菌是一种对污染物有独特降解作用的丝状真菌。介绍了其特性、降解机理和优势,阐述了白腐真菌在难降解工业废水处理中的研究进展,并展望其发展趋势。  相似文献   

15.
田玉萍 《四川化工》2009,12(1):37-40
采用白腐真菌技术与生物反应器相结合——白腐真菌生物接触氧化法处理偶氮染料活性嫩黄K-6G模拟染料废水,考察其对染料废水的脱色效果和COD的降解情况。实验结果表明:该法对染料废水色度去除效果较好,去除率达82%;经Fenton预处理后的染料废水,其COD平均去除率为62%。  相似文献   

16.
白腐真菌漆酶处理几种有毒环境污染物的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
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生物,当控制苯胺浓度<800 mg·L-1、邻苯二胺浓度<150 mg·L-1时,白病真菌漆酶对苯胺、邻苯二胺的降解率都可达90%、100%;白腐真菌漆酶对硝基苯类化舍物的降解效果不明显,当控制其浓度<150 mg·L-1时,对硝基苯化合物的降解率可达80%.  相似文献   

17.
白腐菌能降解多种污染物质,具有彻底、高效、无专一性的特点,是一种新兴的废水处理技术。文章就近几年来国内对白腐菌处理造纸废水、印染废水、焦化废水和重金属废水的研究现状进行了综述。  相似文献   

18.
白腐菌处理废水的影响因素及发展趋势   总被引:3,自引:0,他引:3  
白腐菌是一种能引起木材腐朽的担子真菌 ,自然界中木材的分解主要靠白腐菌的作用。该菌突出的优点在于 :不受污染物溶解性和毒性的限制 ;抗冲击负荷能力强 ;营养要求不高 ;催化氧化反应时能氧化分解多种有机物。正因为如此 ,白腐菌作为一种新型的处理技术已受到更多研究者的重视和研究。为更好地推动该技术的深入开展 ,本文讨论了白腐菌处理废水的影响因素及发展趋势。1 白腐菌降解机理白腐菌的降解机理还没统一的认识 ,研究的人也较多 ,归纳起来一般认为有两个过程 ,一个是胞内过程 ,主要产生降解有机物质所需的酶 ,如木质素过氧化酶、锰…  相似文献   

19.
白腐真菌Phanerochaete chrysosporium 在处理采油废水中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
白腐真菌通过分泌过氧化物酶降解许多其它微生物不能降解的有机污染物。在泥炭固定化生物膜反应器中接种Phanerochaete chrysosporium可明显提高采油废水的处理效率,并且能够快速启动反应器。  相似文献   

20.
白腐真菌生物接触氧化法处理染料废水试验研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用白腐真菌生物接触氧化法处理偶氮染料活性嫩黄K-6G模拟染料废水,考察其对染料废水的脱色效果和COD的降解情况。试验结果表明:该法对染料废水色度去除效果较好,在进水色度为2000倍左右时,去除率达98%;对经Fenton预处理后的染料废水,在进水COD的质量浓度为132~305mg/L时,其COD平均去除率为62%。由此可见,白腐真菌技术与生物膜反应器相结合,能有效地去除难降解偶氮染料废水的色度,并对COD有一定的降解效果。  相似文献   

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