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喹啉是一类典型含氮杂环化合物的代表,无色或浅黄色油状液体,吸湿性,有特殊气味,见光或露置空气中颜色变深,当放在热水时要比冷水的溶解度更大,易于溶解醚,醇,酮中。喹啉广泛存在于天然产物中,由于它们用途广泛,随着现代化工业的发展,人们开始人工合成相应的喹啉类化合物用作为重要的溶剂和工业原料。已有许多研究表明喹啉对动物和人类具有较强的毒性、致畸性和致癌性。目前工业废水处理主要以生物处理为主,但我国北方地区,冬季污水温度一般为5~10℃,在此温度下微生物的代谢作用将受到抑制,有机物的降解力严重下降,影响污水的处理效率。针对这一问题,本课题研究了如何在低温条件下如何高效处理含喹啉废水。该实验所用的菌是从吉林石化污水处理厂污泥中进行驯化及筛选,从而获得了一株具有降解率高同时生长率比较快的优势耐冷菌WS-5。该菌株能够用喹啉作为合成自身唯一碳源、氮源及能源。通过对菌株WS-5的16S rDNA序列在Genbank数据库上对比分析及构建系统发育树,发现WS-5菌株与多种假单胞菌的相似度达99%以上,并获得GenBank登录号为JX502666。同时结合菌体的形态观察、生理生化特性,最终鉴定该菌为恶臭假单胞菌(Pseudomonas putida)。通过菌的最佳降解特性实验结果表明,该菌WS-5的最优的降解条件为投菌量是10%,pH值在8~10之间,菌种WS-5在初始浓度分别为50,100,200及300mg/L的喹啉可在36,70,195及260h内完全降解。将分离得到的高效菌接种于反应器内做生物强化系统研究,同时与未加入高效菌株的对照系统进行对比分析。在进水喹啉浓度逐渐提高至200mg/1左右时,强化系统内的喹啉平均降解率为91.94%,而对照系统仅为77.6%。说明强化菌能够与反应器内的菌群共同作用,使活性污泥具有更高效的生物降解活性,从而大大提升了系统内喹啉的去除效果。从出水的TOC来看,整个过程中的强化系统平均TOC去除率比对照系统的高出5.2%,说明投加了高效菌种后,系统对有毒害作用的喹啉底物具有更好的耐受性。从污泥的性状来看MLSS整体上强化组菌群增殖明显,而对照组则相对迟缓。从沉降性能上看对照组也不如强化组,良好的沉降性能可以有效控制运行系统中污泥流失的情况。由此可以看出强化菌的接入可以明显改善活性污泥的性能,提高系统的降解效果。