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微生物催化脱硫具有反应条件温和、设备投资和操作费用低等优点,能选择性脱除加氢脱硫技术难以脱除的含硫稠环类化合物,是实现石油及其产品深度脱硫最有效的技术之一.脱硫微生物细胞固定化是将生物脱硫推向工业化的有效途径之一.该论文以柴油生物脱硫为研究背景,开展了细胞固定化生物脱硫工艺过程研究.采用氯化钡沉淀和傅立叶变换红外(FTIR)光谱确认脱硫菌从二苯并噻吩(Dibenzothiophene,DBT)中脱除的硫最终以硫酸盐的形式存在于水相.对细胞生长条件的研究表明,细胞生长时间、生长硫源及浓度等因素对所得细胞的脱硫活性产生影响,处于对数生长期的细胞脱硫活性最大.二甲基亚砜是替代DBT进行高密度脱硫细胞培养的理想硫源.用硫饥饿的方法可有效增加脱硫菌的脱硫活性,最大可提高至原来的5.5倍.对柴油脱硫的研究发现,菌株R-8和R-9对硫含量分别为1807和852.1mg/L的高硫直馏柴油均具有较好的脱硫能力,脱硫率为50~60﹪.使用气相色谱和原子发射光谱(GC-AED)对脱硫前后柴油中的硫组分进行分析,发现菌株R-8对DBT及其烷基取代衍生物的脱硫活性大于对烷基取代噻吩类硫化物的脱硫活性.表明生物脱硫与加氢脱硫具有很好的互补性.