磷化氢生物净化体系及抑制作用机理
2021-05-28刘树根
中国环境科学 2021年5期
余 硕,刘树根,李 婷
磷化氢生物净化体系及抑制作用机理
余 硕,刘树根*,李 婷
(昆明理工大学环境科学与工程学院,云南 昆明 650500)
在PH3生物净化体系中添加呼吸链电子传递抑制剂,对比分析微生物生长代谢、磷的迁移转化、活性氧(ROS)产生及氧化酶活性等变化规律.当鱼藤酮或抗霉素A分别添加至R1、R2PH3生物反应器后,其微生物体O2-▪含量在运行时间14~17d期间的平均值分别上升至0.68, 0.96mmol/g,明显高于空白对照组R0反应器.除自由基O2-▪外,另一类型的活性氧HO▪也存在于PH3净化系统中;受累积的活性氧影响,生物体内丙二醛(MDA)含量处于较高水平,PH3净化效率通常不超过75%,添加抑制剂的R1与R2反应体系在15~17d期间PH3平均去除率分别下降至65.1%、59.5%. pH值、ROS含量以及氧化酶活性等因素均明显影响PH3生物净化效果,当Fe3+、Cu2+、Mg2+等金属阳离子迁移转运至微生物体内时,超氧化物歧化酶(SOD)与过氧化氢酶(CATase)活性得以不同程度的增强,可缓解活性物质O2-▪或HO▪导致的氧化胁迫作用,PH3净化效能得以适度提升.
PH3;生物转化;抑制;活性氧
PH3是自然界磷循环的重要物质形态和气相载体,黄磷生产、电石制备、垃圾填埋、湿地沼泽等场所均可检测到PH3存在[1-2].目前,工业生产过程高浓度PH3烟气特征及净化处理研究颇为深入,但污水处理厂、垃圾填埋场等处低浓度PH3的产生机制、尾气净化等问题并未得到充分关注.
相比于催化转化、化学吸收、碳基材料吸附等技术,低浓度PH3尾气的生物处理具有运行成本较低、适应性强等优点,具有良好的应用前景.邓菁……
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