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Einfluss von Salzgehaltsschwankungen auf die extrazellulären Polymere von anaeroben Schlammorganismen

2016-11-11View Original

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 1 Einleitung Die rasante Entwicklung der Lebensmittelverarbeitung, der Lederherstellung, der Erdölindustrie und anderer Industrien hat zu einer zunehmenden Einleitung salzhaltiger organischer Abwässer geführt. Neben einem hohen Salzgehalt enthält diese Art von Abwasser in der Regel hohe Konzentrationen an organischer Substanz. Daher wird zur Behandlung solcher salzhaltigen organischen Abwässer eine anaerobe biologische Behandlungstechnologie eingesetzt. Abwasser ist praktischer. Anaerobe biologische Behandlungstechnologien wie das anaerobe Schlammwirbelbett mit Aufwärtsströmung (UASB), der anaerobe Sequenzierungs-Batch-Biofilmreaktor (ASBBR) und das erweiterte Granulatschlammbett (EGSB) haben sich als wirksame Behandlungsmethode für salzhaltiges organisches Abwasser erwiesen. Extrazelluläre Polymere (EPS) sind makromolekulare viskose organische Polymere, die von Mikroorganismen durch Stoffwechsel und Zellautolyse gebildet werden und an der Außenseite der Zellwand haften. Sie haben eine rheologische Doppelschichtstruktur auf der Oberfläche der Zellwand. Die innere Schicht besteht aus fest gebundenem EPS (TB-EPS), das eng mit der Zellwand verbunden ist, eine bestimmte Form aufweist und relativ stabil an der Außenseite der Zellwand befestigt ist. Die äußere Schicht besteht aus lose gebundenem EPS (LB-EPS), das in die Umgebung diffundieren kann. , ist eine Schleimschicht ohne erkennbare Kanten. EPS besteht hauptsächlich aus Protein (PN) und Polysaccharid (PS) und enthält eine kleine Menge Huminsäure, Nukleinsäure usw. Diese Zusammensetzung von EPS fördert die Adhäsion und Aggregation zwischen mikrobiellen Zellen und beeinflusst die physikalischen und chemischen Eigenschaften von Schlammflocken, wie z Prozess. Änderungen im EPS-Gehalt und in der Zusammensetzung hängen mit der Nährstoffkonzentration, dem Matrixtyp, dem Gehalt an gelöstem Sauerstoff, der Konzentration von Schwermetallionen und anderen toxischen und schädlichen Substanzen im Abwasser sowie dem Salzgehalt zusammen. In den letzten Jahren haben die Auswirkungen von Änderungen des Salzgehalts im Abwasser auf den Gehalt und die Zusammensetzung von Schlamm-EPS große Aufmerksamkeit von Wissenschaftlern auf sich gezogen. Abbasi et al. fanden heraus, dass eine Erhöhung des Salzgehalts des einströmenden Wassers Mikroorganismen dazu anregen kann, mehr extrazelluläre Polysaccharide abzusondern, um die durch einen Anstieg des osmotischen Drucks verursachte Schädigung der Zellen zu verringern. Ismail et al. fanden heraus, dass der PN-Gehalt im anaeroben Schlamm-EPS anstieg, wenn die Na+-Konzentration des einströmenden Wassers 10 g betrug. Es gibt keinen signifikanten Unterschied zwischen L-1 und 20 g · L-1, während die Na+-Konzentration 10 g · beträgt. Bei L-1 ist der PS-Gehalt im EPS höher. Wang et al. untersuchten die Auswirkungen von Salzgehaltsänderungen auf aerobe Granulatschlamm-EPS und stellten fest, dass ein allmählicher Anstieg des Salzgehalts des Einlasswassers von 0 auf 8 % zu einem Anstieg des PN- und PS-Gehalts in aeroben Schlammschlamm-LB-EPS und TB-EPS und zu einer Abnahme des PN/PS-Verhältnisses führt. Der Gehalt an LB-EPS und TB-EPS hängt mit dem Volumenindex des körnigen Schlamms zusammen. (SVI) ist positiv korreliert. Es wurde viel Forschung zu den Auswirkungen von Änderungen des Salzgehalts im einströmenden Wasser auf den EPS-Gehalt und die Zusammensetzung von anaerobem und aerobem Schlamm betrieben. Es gibt jedoch nur wenige Berichte über die Auswirkungen eines zunehmenden Salzgehalts auf den Gehalt und die Zusammensetzung der anaeroben Schlämme LB-EPS und TB-EPS, und es gibt keine Berichte über die Beziehung zwischen den physikalischen und chemischen Eigenschaften von anaerobem Schlamm und extrazellulären Polymeren bei unterschiedlichen Salzgehalten. Als Reaktion auf die oben genannten Probleme zielt dieser Artikel darauf ab, die sich ändernden Muster der PN- und PS-Gehalte in LB-EPS und TB-EPS von anaerobem UASB-Schlamm zu untersuchen, wenn der Salzgehalt des einströmenden Wassers zunimmt, und dreidimensionale Fluoreszenz (3D-EEM) und Fourier-Transformations-Infrarot-Technologie (FTIR) zur Analyse zu verwenden PN und PS in LB-EPS und TB-EPS sowie die Absetzbarkeit von Schlamm wurden diskutiert, um nützliche Referenzen für die Forschung zur anaeroben Behandlung salzhaltiger organischer Abwässer bereitzustellen. 2 Materialien und Methoden 2.1 Experimentelles Gerät Der UASB-Reaktor ist in Abbildung 1 dargestellt. Der Reaktor besteht aus organischen Glassäulen. Der Reaktorkörper ist in Ober- und Unterteile unterteilt. Der obere Teil ist die Fällungszone und der untere Teil ist die Reaktionszone. Der Innendurchmesser der Reaktionszone beträgt 8 cm, die Höhe beträgt 80 cm und das effektive Volumen beträgt 4 l. Der Innendurchmesser der Fällungszone beträgt 15 cm, die effektive Höhe beträgt 15 cm und das effektive Volumen beträgt 2 l. Die Gesamthöhe des Reaktors beträgt 100 cm und das gesamte effektive Volumen beträgt 6 l. Verwenden Sie eine peristaltische Pumpe, um Wasser mit einer Durchflussrate von 0,42 l·h-1 in den UASB-Reaktor einzuspeisen hydraulische Verweilzeit von 24 Stunden und eine Umwälzpumpe außerhalb des Reaktors zur vollständigen Kontaktierung von Abwasser und Schlamm. Der UASB-Reaktor arbeitet bei normaler Temperatur. http://www.dowater.com/jishu/UploadFiles_9416/201610/20161026142552591.jpg   Abbildung 1 Schematische Darstellung des UASB-Reaktors 2.2 Die Hauptbestandteile des experimentellen Wassers und des mit beimpftem Schlamm simulierten salzhaltigen organischen Abwassers sind wie folgt (mg · L-1): Glukose 1536, NaNO3 364, KH2PO4 79, Salzgehalt und Spurenelemente werden durch Meereskristall bereitgestellt. Bei einem Salzgehalt von 3 % (enthaltend 30 g Meereskristall pro Liter) ist die Zusammensetzung des Meereskristalls wie folgt (mg · L-1): Na+ 9880, Mg2+ 950, Cl- 18025, SO42- 2500, K+ 360, Ca2+ 300, Zn2+ 0,015, Mn2+ 0,013, Fe2+ 0,13, Co2+ 3×10-4, Mo6+ 3×10-3, Sr+ 7,5×10-3, I- 0,07, Se6+ 3,5×10-4, Cu2+ 0,05, aktives Phosphat 0,045, Nitrit 0,01, Nitrat 0,3. Der pH-Wert des Zulaufwassers wird auf etwa 7,5 geregelt. Der Faulschlamm der Kläranlage Qingdao Licunhe wird als beimpfter Schlamm im UASB-Reaktor verwendet und die Schlammkonzentration (MLSS) beträgt 4,23 g·L-1. 2.3 Analysemethode 2.3.1 Extraktion und Bestimmung extrazellulärer Polymere Extrahieren Sie LB-EPS und TB-EPS nach der Methode von Li et al. mit entsprechenden Modifikationen. Nehmen Sie 40 ml Schlammprobe aus dem Reaktor, zentrifugieren Sie 5 Minuten lang bei 6000 U/min-1, verwerfen Sie den Überstand und erhalten Sie konzentrierten Schlamm. mit auf 70 °C vorgewärmter NaCl-Lösung (gleicher Salzgehalt wie die Schlammprobe) auf 40 ml verdünnen, fest abdecken und 1 Minute lang schnell schütteln; Zentrifugieren Sie die extrahierte Mischung 10 Minuten lang bei 6000 U/min und sammeln Sie den Überstand, bei dem es sich um LB-EPS handelt. Mit NaCl-Lösung (gleicher Salzgehalt wie die Schlammprobe) auf 40 ml verdünnen, 30 Minuten lang in einem 60 °C warmen Wasserbad inkubieren und dann 15 Minuten lang bei 6000 U/min-1 zentrifugieren und den Überstand, bei dem es sich um TB-EPS handelt, sammeln. Der Überstand wird durch eine 0,45 μm-Celluloseacetatmembran geleitet und der PN- und PS-Gehalt in LB-EPS und TB-EPS analysiert. Der PN-Gehalt wird mit der Folin-Phenol-Methode und der PS-Gehalt mit der kolorimetrischen Anthracen-Methode bestimmt. Die Gesamtmenge an LB-EPS (oder TB-EPS) wird als Summe der PN- und PS-Anteile in LB-EPS (oder TB-EPS) ausgedrückt. 2.3.2 Analyse des dreidimensionalen Fluoreszenzspektrums Die dreidimensionalen Fluoreszenzspektren von LB-EPS und TB-EPS wurden mit einem Fluoreszenzspektrophotometer (F-4600, Hitachi, Japan) gemessen. Der Bereich der Anregungswellenlänge (λEx) betrug 200–400 nm und das Scanintervall betrug 5 nm; der Emissionswellenlängenbereich (λEm) betrug 200–500 nm und das Scanintervall betrug 5 nm; Die Schlitze des Anregungslichts und des Emissionslichts waren beide 10 nm groß und die Scangeschwindigkeit betrug 1200 nm·min-1. Herkunft wurde verwendet. 8.1 Verwenden Sie Software zum Zeichnen von Spektren. 2.3.3 Analyse der Fourier-Transformations-Infrarotspektroskopie Das Fourier-Transformations-Infrarotspektrometer (Tensor 27, Bruker Optics, Deutschland) wurde zur Messung der Infrarotspektren von LB-EPS und TB-EPS verwendet. Nach der Gefriertrocknung wurden die LB-EPS- und TB-EPS-Extrakte gemahlen und mit spektral reinem KBr im Massenverhältnis 1:100 gemischt und mehrere Minuten lang unter einem bestimmten Druck gehalten, um durchscheinende Flocken herzustellen. Scannen Sie im Wellenzahlbereich von cm-1 und die Detektorauflösung beträgt 4 cm-1. 2.3.4 Es werden konventionelle Analyse- und Bestimmungsmethoden wie CSB, NO3--N, NO2--N, MLSS, MLVSS und SVI verwendet * * Der pH-Wert wird nach der vorgeschriebenen Standardmethode gemessen und der pH-Wert wird mit einem tragbaren pH-Meter gemessen. 3 Ergebnisse und Analyse (Ergebnisse und Diskussion) 3.1 Die Auswirkung von Salzgehaltsänderungen auf die Denitrifikationsleistung des UASB-Reaktors. Die Veränderungen von CSB, NO3--N und NO2--N im Einlass- und Auslasswasser bei verschiedenen Salzgehalten sind in Abbildung 2 dargestellt. Der Anstieg des Salzgehalts im Abwasser erhöht den extrazellulären osmotischen Druck, was zu Plasmolyse, Dehydrierung und Aktivitätsreduzierung der Zellen oder sogar zum Zerfall und Tod führen kann. Jedes Mal im Frühstadium der Erhöhung des Salzgehalts des einströmenden Wassers wird die Stoffwechselaktivität der Zellen gehemmt, da die denitrifizierenden Bakterien durch den Anstieg des osmotischen Drucks beeinträchtigt werden, was zu höheren Konzentrationen von CSB und NO3-N im Abwasser führt. Da die Fähigkeit der denitrifizierenden Bakterien, einem hohen osmotischen Druck standzuhalten, immer weiter zunimmt, nehmen auch die Konzentrationen von CSB und NO3-N im Abwasser allmählich ab. Der Salzgehalt des Einlasswassers stieg allmählich von 0 auf 8 %, die durchschnittliche CSB-Entfernungsrate sank von 90 % auf 44 % und die durchschnittliche NO3--N-Entfernungsrate sank von 95 % auf 45 %. Der Anstieg des Salzgehalts führt dazu, dass die denitrifizierenden Bakterien langsamer wachsen und ihre Stoffwechselaktivität verringern, was dazu führt, dass die CSB- und NO3-N-Entfernungsraten mit zunehmendem Salzgehalt des einströmenden Wassers abnehmen. Darüber hinaus stimuliert die Erhöhung der Salzkonzentration auch Mikroorganismen, mehr extrazelluläre Polymere abzusondern, und überschüssige extrazelluläre Polymere blockieren die Kanäle für die Substratübertragung, wodurch die Massentransferrate des Substrats verringert wird. Dies kann auch dazu führen, dass die Entfernungsrate von CSB und NO3--N mit zunehmendem Salzgehalt des Einlasswassers abnimmt. Bei verschiedenen Salzgehalten kommt es zu keiner nennenswerten Anreicherung von NO2--N im Abwasser. http://www.dowater.com/jishu/UploadFiles_9416/201610/20161026142553986.jpg   Abbildung 2 Veränderungen von CSB, NO3--N und NO2--N im Zulauf- und Ablaufwasser bei unterschiedlichen Salzgehalten (a. CSB,b.NO3--N,c.NO2--N) 3.2 Änderungen der PN- und PS-Gehalte im anaeroben Schlamm LB-EPS und TB-EPS bei unterschiedlichen Salzgehalten. Nachdem sich die Abwasserqualität des UASB-Reaktors stabilisiert hatte, wurde der anaerobe Schlamm zur Analyse der Änderungen der PN- und PS-Gehalte in LB-EPS und TB-EPS herangezogen. Die Ergebnisse sind in Abbildung 3 dargestellt. Der Salzgehalt des Einlasswassers stieg allmählich von 0 auf 8 %, und der PN- und PS-Gehalt in LB-EPS stieg von 3,75 bzw. 1,19 mg. g-1 (basierend auf VSS) stieg auf 26,82 bzw. 14,65 mg · g-1 (basierend auf VSS) und die PN- und PS-Gehalte in TB-EPS stiegen von 9,70 bzw. 2,55 mg · g-1 (basierend auf VSS) auf 30,11 bzw. 12,92 mg ·. g-1 (basierend auf VSS). Bei unterschiedlichen Salzgehalten ist der PN-Gehalt in LB-EPS und TB-EPS immer höher als der PS-Gehalt, was mit dem Vorhandensein einer großen Anzahl extrazellulärer Enzyme in EPS zusammenhängt. Der Anstieg des Salzgehalts im einströmenden Wasser führt zu einer Vergrößerung des Unterschieds in der Ionenkonzentration innerhalb und außerhalb der Zelle. Um diesen Unterschied auszugleichen, verstärken Zellen unter dem Stress eines erhöhten osmotischen Drucks den aktiven Transport und die Diffusion, indem sie eine große Anzahl von Enzymen und anderen Hilfsstoffen absondern, um sich an Umweltveränderungen anzupassen und so den normalen Stoffwechsel aufrechtzuerhalten, der die Ursache für EPS sein kann. Der Grund, warum der PN- und PS-Gehalt in EPS mit zunehmendem Salzgehalt des einströmenden Wassers zunimmt. Darüber hinaus werden durch den Zerfall von Zellen, die sich nicht an den Anstieg des Salzgehalts in der Umgebung anpassen können, auch Makromoleküle wie intrazelluläre Proteine ​​und Polysaccharide freigesetzt, was ebenfalls zu einem Anstieg des PN- und PS-Gehalts in EPS führt. Li et al. berichteten über ähnliche Ergebnisse. Eine allmähliche Erhöhung des Salzgehalts des einströmenden Wassers von 0,4 % auf 2 % führt zu einem Anstieg des PN- und PS-Gehalts im anaeroben Schlamm-EPS. Ismail et al. fanden heraus, dass der PN-Gehalt im anaeroben Schlamm-EPS zunahm, wenn die Na+-Konzentration des einströmenden Wassers 10 betrug. Es gibt keinen signifikanten Unterschied zwischen g · L-1 und 20 g · L-1, während die Na+-Konzentration 10 g · Bei L-1 beträgt, ist der PS-Gehalt im EPS höher. Die Berichte von Wissenschaftlern über die Auswirkungen von Änderungen des Salzgehalts des einströmenden Wassers auf den PN- und PS-Gehalt im anaeroben Schlamm-EPS sind inkonsistent, was möglicherweise mit den Unterschieden in den Versuchsbedingungen zusammenhängt. Der Salzgehalt des einströmenden Wassers stieg allmählich von 0 auf 8 %, LB-EPS und TB-EP. Das PN/PS-Verhältnis in S sank von 3,2 bzw. 3,8 auf 1,8 bzw. 2,3, was darauf hindeutet, dass der Anstieg des Salzgehalts eher zu Änderungen des PS-Gehalts in EPS führt. PS-Moleküle enthalten eine große Anzahl polarer Gruppen, die eine starke Bindungsfähigkeit an Wassermoleküle haben, sodass PS den Wasserfluss begrenzen kann. Unter hohem osmotischem Druck kann der Anstieg des PS-Gehalts in EPS den Wasserverlust der Zellen verringern, was als eine Möglichkeit für die Zellen angesehen werden kann, dem Anstieg des osmotischen Drucks in der Umgebung zu widerstehen. Abbasi et al. fanden heraus, dass der Anstieg des extrazellulären Salzgehalts Bakterien dazu anregt, mehr extrazelluläres PS abzusondern, um die Auswirkungen des erhöhten osmotischen Drucks auf die Zellen zu verringern. Zellzerstörung. Zou et al. berichteten ebenfalls über ähnliche Ergebnisse. Ein erhöhter Salzgehalt führte zu einem Anstieg des extrazellulären PS-Gehalts. Wenn der Salzgehalt des einströmenden Wassers weniger als 4 % betrug, war der PS-Gehalt im LB-EPS niedriger als der im TB-EPS, während der PS-Gehalt im LB-EPS höher war, wenn der Salzgehalt des einströmenden Wassers mehr als 4 % betrug. http://www.dowater.com/jishu/UploadFiles_9416/201610/20161026142554459.jpg   Abbildung 3 Änderungen von PN und PS in LB-EPS und TB-EPS bei unterschiedlichen Salzgehalten (a.LB-EPS, b.TB-EPS, c.PN/PS-Verhältnis) 3.3 Die dreidimensionalen Fluoreszenzspektren von anaerobem Schlamm LB-EPS und TB-EPS bei unterschiedlichen Salzgehalten. Die dreidimensionalen Fluoreszenzspektren von anaerobem Schlamm LB-EPS und TB-EPS unter verschiedenen Salzgehalten sind in Abbildung 4 dargestellt. Die X-Achse und die Y-Achse stellen das Emissionsspektrum (λEx) bzw. das Anregungsspektrum (λEm) dar, und die Konturlinien stellen die Fluoreszenzintensität dar. Die Fluoreszenzpeaks A (275–280 nm/335–345 nm) und B (220–225 nm/335–350 nm) sind proteinähnliche Fluoreszenzen, die mit Tryptophan-Proteinsubstanzen bzw. aromatischen Ringproteinsubstanzen in Zusammenhang stehen; Der Fluoreszenzpeak C (325–340 nm/435–440 nm) ist eine huminsäureähnliche Fluoreszenz, die mit Huminsäuresubstanzen zusammenhängt. Unter verschiedenen Salzgehalten wurden Fluoreszenzpeak A und Fluoreszenzpeak B in LB-EPS und TB-EPS nachgewiesen, was darauf hinweist, dass die Proteine ​​in den extrazellulären Polymeren des anaeroben Schlamms aus Tryptophan-Proteinsubstanzen und aromatischen Ringproteinsubstanzen bestehen. Bei Salzgehalten von 4 % und 8 % wurde im TB-EPS der Fluoreszenzpeak C nachgewiesen, der auf das Vorhandensein von Huminsäuresubstanzen hinweist, die mit toten Zellen und makromolekularen Substanzen (wie Proteinen und Polysacchariden) zusammenhängen. ) hängt mit der Zersetzung von ) zusammen, was die toxische Wirkung eines zunehmenden Salzgehalts auf Zellen widerspiegelt. Im 3D-EEM-Spektrum von LB-EPS wurde keine huminsäureähnliche Fluoreszenz festgestellt, was möglicherweise mit dem geringen Gehalt an huminsäureähnlichen Substanzen zusammenhängt. Bei verschiedenen Salzgehalten des Einlasswassers sind die Positionen und Intensitäten der Fluoreszenzpeaks in Tabelle 1 aufgeführt. Verglichen mit den Positionen der Fluoreszenzpeaks von LB-EPS und TB-EPS bei einem Salzgehalt des Einlasswassers von 0 und einem Salzgehalt des Einlasswassers von 8 %, ist der Fluoreszenzpeak A in LB-EPS entlang der Richtung des Stoffwechselspektrums und des Anregungsspektrums um 5 rotverschoben. nm ist der Fluoreszenzpeak A in TB-EPS entlang der Richtung des Anregungsspektrums um 5 nm rotverschoben. Die Rotverschiebung des Fluoreszenzpeaks zeigt die Zunahme von Carbonyl-, Carboxyl-, Hydroxyl- und Amingruppen in der fluoreszierenden Gruppe an. Wenn der Salzgehalt des Einlasswassers 8 % beträgt, ist der Fluoreszenzpeak B in LB-EPS entlang der Richtung des Emissionsspektrums um 5 nm rotverschoben. Bei einem Salzgehalt von 4 % und 8 % ist der Fluoreszenzpeak B entlang der Richtung des Anregungsspektrums um 5 nm bzw. 10 nm blauverschoben. nm zeigt die Blauverschiebung des Fluoreszenzpeaks an, dass der aromatische Ring in der fluoreszierenden Gruppe reduziert ist. Die Verschiebung des Fluoreszenzpeaks spiegelt wider, dass der Anstieg des Salzgehalts zu Veränderungen im Gehalt an Tryptophan-Proteinsubstanzen und aromatischen Ringproteinsubstanzen im extrazellulären Polymer von anaerobem Schlamm führt. Der Mechanismus, der diese Veränderung verursacht, und das Gesetz der Veränderung müssen weiter untersucht werden. http://www.dowater.com/jishu/UploadFiles_9416/201610/20161026142555586.jpg   Abbildung 4 Dreidimensionale Fluoreszenzspektren von LB-EPS und TB-EPS unter verschiedenen Salzgehalten (a. LB-EPS(0),b.TB-EPS(0),c.LB-EPS(4 %),d. TB-EPS (4 %), e.LB-EPS (8 %), f. LB-EPS (8 %) Tabelle 1 Eigenschaften von Fluoreszenzpeaks in anaerobem Schlamm LB-EPS und TB-EPS bei verschiedenen Salzgehalten http://www.dowater.com/jishu/UploadFiles_9416/201610/2016102514084304.jpg   3.4 Infrarotspektren von anaerobem Schlamm LB-EPS und TB-EPS bei verschiedenen Salzgehalten. Die Infrarotspektren von LB-EPS und TB-EPS bei verschiedenen Salzgehalten sind in Abbildung 5 dargestellt. Der breite Absorptionspeak bei 3440–3454 cm-1 wird durch die Streckschwingung von Hydroxylgruppen (von Polysaccharidverbindungen) und Aminogruppen (von Proteinen) verursacht. Aufgrund der Komplexität der Zusammensetzung von EPS ist es schwierig, genau zu bestimmen, welche Streckschwingung der Gruppe den breiten Absorptionspeak bei 3450 cm-1 verursacht; 1630 Der Absorptionspeak nahe cm-1 wird durch die CO-Streckschwingung von β-Faltblättern in der Sekundärstruktur des Proteins verursacht; der Absorptionspeak bei 1400 cm-1 wird durch die Schwingung der C-H-Bindung in der Methylgruppe verursacht; der Absorptionspeak nahe 1100 cm-1 wird durch die Streckschwingung der CO-Bindung von Polysacchariden verursacht; weniger als 1000 cm-1 ist die Fingerabdruckfläche; 600–900 Der Absorptionspeak von cm-1 zeigt das Vorhandensein ungesättigter Bindungen in der Probe an. LB-EPS und TB-EPS liegen bei 3450, 1600 und 1100. Es gibt offensichtliche Absorptionspeaks bei cm-1, was auf das Vorhandensein von Proteinen und Polysacchariden in den LB-EPS- und TB-EPS-Proben hinweist. Bei unterschiedlichen Salzgehalten des Zulaufwassers sind die Peakpositionen der Infrarotspektren der anaeroben Schlämme LB-EPS und TB-EPS ähnlich, die relative Intensität der Peaks zeigt jedoch unterschiedliche Veränderungen mit zunehmendem Salzgehalt des Zulaufwassers. 1100 in LB-EPS und TB-EPS. Die relative Intensität des Absorptionspeaks in der Nähe von cm-1 nahm mit zunehmendem Salzgehalt deutlich zu, was darauf hindeutet, dass der Anstieg des Salzgehalts des einströmenden Wassers zu einem Anstieg des relativen Gehalts der C-O-Komponente der Polysaccharide im anaeroben Schlamm LB-EPS und TB-EPS führte. http://www.dowater.com/jishu/UploadFiles_9416/201610/20161026142555428.jpg   Abbildung 5 Infrarotspektren von LB-EPS und TB-EPS bei verschiedenen Salzgehalten (a.LB-EPS, b.TB-EPS) 3.5 Die Beziehung zwischen LB-EPS und TB-EPS und der anaeroben Schlammabsetzbarkeit bei verschiedenen Salzgehalten. Wenn der Salzgehalt des Einlasswassers 0, 1 %, 2 %, 3 %, 4 %, 6 % und 8 % beträgt, liegen die Ergebnisse nach Stabilisierung der Qualität des Auslasswassers des UASB-Reaktors bei 78, 94, 115, 136, 155, 190 bzw. 240. D. Für die LB-EPS-, TB-EPS- und SVI-Analyse wurde anaerober Schlamm verwendet. Die Ergebnisse sind in Abbildung 6 dargestellt. Der Salzgehalt des Zulaufwassers stieg allmählich von 0 auf 8 %, und die LB-EPS- und TB-EPS-Gehalte des anaeroben Schlamms stiegen von 4,94 bzw. 12,25 mg·g-1 (basierend auf VSS) auf 41,47 bzw. 43,04 mg·g. g-1 (basierend auf VSS). Die Veränderungen im LB-EPS und TB-EPS stehen offensichtlich in einem linearen Zusammenhang mit der Zunahme des Salzgehalts. R2 beträgt 0,9003 (LB-EPS) bzw. 0,8851 (TB-EPS). Es ist ersichtlich, dass die Änderung des LB-EPS eher mit der Erhöhung des Salzgehalts des Zuflusses zusammenhängt als die Änderung des TB-EPS. Enger. TB-EPS ist enger mit der Zellwand verbunden und hat eine stabile Form, während LB-EPS eine Schleimschicht ohne offensichtliche Kanten ist und in die Umgebung diffundieren kann. Dies kann dazu führen, dass der LB-EPS-Gehalt anfälliger für Änderungen der Umweltfaktoren ist. Wenn der Salzgehalt des einströmenden Wassers allmählich von 0 auf 8 % ansteigt, erhöht sich der SVI des anaeroben Schlamms von 88 ml · g-1 auf 140 ml · g-1. SVI und Salzgehalt zeigen eine gute lineare Beziehung, R2 beträgt 0,9391. Der Anstieg des SVI weist darauf hin, dass der Anstieg des Salzgehalts des einströmenden Wassers zu einer Verschlechterung der anaeroben Schlammsedimentation führt. Einige Wissenschaftler haben herausgefunden, dass ein Anstieg des Salzgehalts dazu führt, dass Mikroorganismen mehr extrazelluläre Polymere absondern, um der Schädigung der Zellen durch erhöhten osmotischen Druck zu widerstehen. Extrazelluläre Polymere sind mit einer Vielzahl von Wassermolekülen verbunden und haben eine lockere Struktur. Daher führt eine Erhöhung ihres Gehalts zu einer Verschmutzung. Die Kompressionsleistung der Schlammflocken verschlechtert sich, was wiederum eine Verschlechterung der Schlammabsetzleistung zur Folge hat. Um ein tieferes Verständnis der Auswirkungen des Anstiegs des Salzgehalts des einströmenden Wassers auf den SVI von anaerobem Schlamm zu erhalten, wurden die Beziehungen zwischen LB-EPS und TB-EPS und SVI bei verschiedenen Salzgehalten separat analysiert (Abbildung 7). SVI korreliert positiv mit LB-EPS und TB-EPS, und die Korrelationskoeffizienten r betragen 0,915 bzw. 0,911 (S
Reply #22017-01-06
Danke für die Anleitung, danke an den Originalposter! Danke!

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