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本研究采用室内模拟与野外实验相结合的方法,运用柱前两次冷阱富集和GC-NPD等分析手段,对厌氧条件下影响磷化氢释放及污泥结合态磷化氢的因素进行了研究,影响因素包括酸性条件、搅拌状况、磷源和污泥源。主要研究结果如下:
1.分别通过动态和静态实验研究酸性条件对磷化氢释放的研究结果表明,酸性条件会促进污泥结合态磷化氢释放。动态实验中,产甲烷阶段,厌氧颗粒污泥磷化氢浓度随高度升高呈下降趋势;酸化阶段,当pH达到4~5时会导致厌氧反应器颗粒污泥中结合态磷化氢消失。静态模拟实验研究表明,随着酸化程度的增加,厌氧污泥中结合态磷化氢消失速率加快。当磷化氢浓度降低到一定程度后,消失速率也相应下降。
2.分别通过小瓶摇床、实验室厌氧反应器不同液体上升流速和大型UASB反应器实地采样研究搅拌状况对磷化氢释放。结果表明,搅拌会促进磷化氢的释放。在50 r·min<-1>摇床转速下,加有葡萄糖培养基的培养组生成的气态磷化氢浓度高达20.4ng·m<-3>,而其静止条件下释放的磷化氢浓度约为前者的1/2。厌氧反应器实验中颗粒污泥结合态磷化氢浓度随液体上升流速的升高而明显下降。实测大型UASB反应器在不同进水流量条件下污泥结合态磷化氢浓度的变化时发现,高流速条件下颗粒污泥结合态磷化氢浓度会下降。
3.研究不同磷源和污泥源对磷化氢释放的影响。结果表明,厌氧条件下磷酸二氢钾的加入对磷化氢释放及污泥结合态磷化氢的变化未产生明显作用,是否能产生磷化氢还不能肯定。次磷酸盐有可能是磷化氢的前体物。卵磷脂的加入对气态磷化氢的生成并没有起到明显的作用,其作用机理还需进一步研究。不同污水污泥在厌氧培养后形成的气态磷化氢浓度差异较大,其中好氧污泥和消化污泥产生的气态磷化氢较高,颗粒污泥产气态磷化氢浓度最低。这种差异与初始结合态磷化氢浓度以及不同污泥源中的微生物菌群不同有关。与污水污泥相比,太湖底泥厌氧培养后产生的气态磷化氢浓度(15.6 ng·m< 3>)与缺氧污泥形成的浓度相近。