石油降解菌群富集及其在石油污染土壤修復(fù)中的應(yīng)用研究
本文關(guān)鍵詞:石油降解菌群富集及其在石油污染土壤修復(fù)中的應(yīng)用研究 出處:《浙江大學(xué)》2015年碩士論文 論文類(lèi)型:學(xué)位論文
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【摘要】:石油在工業(yè)中應(yīng)用非常廣泛,是現(xiàn)代社會(huì)最主要的能源之一,由于石油一種成分非常復(fù)雜的混合物,難以被降解,所以泄漏的原油進(jìn)入土壤和水體環(huán)境后會(huì)造成嚴(yán)重的、持續(xù)性的污染,F(xiàn)有石油污染處理主要方法包括物理、化學(xué)和生物方法,其中生物方法因其高效、經(jīng)濟(jì)和處理徹底的優(yōu)點(diǎn)被廣泛重視。而生物方法中的關(guān)鍵問(wèn)題是高效石油烴降解菌群的富集、菌群與物理化學(xué)方法結(jié)合以達(dá)到較高的修復(fù)效率。本研究從采自山東勝利油田的石油污染土壤中富集出一個(gè)高效石油烴降解菌群PWW,以無(wú)機(jī)鹽為培養(yǎng)基時(shí)對(duì)脫水原油的降解率達(dá)5.7 mg/L-d。該菌群最適pH值為7.0,尿素、硫酸銨、氯化銨或硝酸鉀作氮源對(duì)該菌群降解石油無(wú)明顯影響,酵母膏、蛋白胨等易吸收有機(jī)碳源對(duì)該菌群降解石油有明顯的促進(jìn)作用。表面活性劑聚氧乙烯脫水山梨醇單油酸酯(Tw-80)、十二烷基苯磺酸鈉(LAS)及十二烷基硫酸鈉(SDS)可顯著提高該菌群的石油降解效率,1000.0 mg/L LAS、26.3 mg/L Tw-80+173.7 mg/L SDS、22.3 mg/L Tw-80+177.7 mg/L LAS,可使PWW菌群在17天內(nèi)對(duì)石油的降解率達(dá)到93%、93%、88%,顯著高于對(duì)照組20.0~26.3 mg/L Tw-80和2500.0 mg/L SDS。微生物群落結(jié)果研究表明,該菌群主要功能菌為金黃桿菌屬(Chryseobacterium)等。PWW菌群對(duì)石油污染土壤有良好的修復(fù)效果。石油污染程度3%的土壤在150天內(nèi)石油被降解率達(dá)59%。26.3 mg/L Tw-80+173.7 mg/L SDS、22.3 mg/L Tw-80+177.7 mg/LLAS的混合表面活性劑與PWW菌群聯(lián)合修復(fù)石油污染程度32%的土壤120天石油降解率高達(dá)46%,而添加5.0 g/L的表面活性劑顯著抑制土壤中菌群活性。用吸附法和包埋法將該菌群制成菌劑后的實(shí)驗(yàn)證明,選用1:1混合的麩皮和草炭制作的吸附法菌劑對(duì)石油降解率1.30 g/kg-d;選用海藻酸鈉(SA)與聚乙烯醇(PVA)按1:10配比制作的包埋法菌劑對(duì)原油降解率可達(dá)1.89 g/kg-d。
[Abstract]:Petroleum is widely used in industry and is one of the most important energy sources in modern society. It is difficult to be degraded because of a very complex mixture of petroleum components. Therefore, the leakage of crude oil into the soil and water environment will cause serious and persistent pollution. The main methods of oil pollution treatment include physical, chemical and biological methods, among which biological methods are highly efficient. The advantages of economy and thorough treatment have been paid more attention to. However, the key problem in biological methods is the enrichment of high efficiency petroleum hydrocarbon degrading bacteria. In order to achieve higher remediation efficiency, a highly efficient petroleum hydrocarbon degrading bacteria (PWW) was obtained from petroleum contaminated soil collected from Shengli Oilfield in Shandong Province. The degradation rate of dehydrated crude oil reached 5.7 mg / L ~ (-1) d when inorganic salt was used as the medium. The optimum pH value of the bacteria was 7.0, urea, ammonium sulfate. Ammonium chloride or potassium nitrate as nitrogen source had no obvious effect on the degradation of petroleum by the bacteria, yeast extract. The easily absorbed organic carbon sources such as peptone can promote the biodegradation of petroleum. The surfactant polyoxyethylene dehydrated sorbitol monooleate Tw-80). Sodium 12 alkylbenzene sulfonate (LAS) and 12 alkyl sodium sulfate (SDSs) could significantly improve the petroleum degradation efficiency of this bacterium by 1000.0 mg/L LAS. 26.3 mg/L Tw-80 173.7 mg/L SDS,22.3 mg/L Tw-80 177.7 mg/L LAS. The results showed that the degradation rate of PWW bacteria to petroleum reached 933% in 17 days. It was significantly higher than that of the control group (20.0 ~ 26.3 mg/L Tw-80 and 2500.0 mg/L SDS.). The main functional bacteria of this flora are Chryseobacterium (Chryseobacterium). PWW microflora has good remediation effect on petroleum-contaminated soil. The degradation rate of petroleum in 3% soil reaches 59.26.3 mg/L Tw-80 within 150 days. 173.7 mg/L SDS. 22.3 mg/L Tw-80 177.7. Mg/LLAS mixed surfactants combined with PWW microflora to remediate the soil with 32% degree of oil contamination, the oil degradation rate of 32% days was up to 46% days. The addition of 5.0 g / L surfactant significantly inhibited the microbial activity in soil. 1: 1 mixture of wheat bran and peat was used as adsorbent to degrade petroleum 1.30 g / kg-d. Sodium alginate (SA) and polyvinyl alcohol (PVA) were used as entrapment agents at 1:10. The degradation rate of crude oil was 1.89 g / kg 路d.
【學(xué)位授予單位】:浙江大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【學(xué)位授予年份】:2015
【分類(lèi)號(hào)】:X53;X172
【參考文獻(xiàn)】
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,本文編號(hào):1439952
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