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有效地去除難生物降解有機(jī)物和濃度較高的氨氮一直是困繞化工廢水處理的難題.由于自然界存在的一般微生物對其降解的能力很差,采用傳統(tǒng)的生物處理法,難于奏效。而采用其他的物理化學(xué)方法,處理費(fèi)用往往十分昂貴,廢水中的氨氮排入水體,會(huì)影響作為生活飲用水水源的水體水質(zhì)和漁業(yè)生產(chǎn),嚴(yán)重時(shí)會(huì)產(chǎn)生水體的富營養(yǎng)化.采用傳統(tǒng)生物處理法中的硝化-反硝化工藝,可有效地去除廢水中低濃度的氨氮,并已成功地應(yīng)用在城市污水和生活污水處理中.但某些化工廢水中的氨氮濃度很高,當(dāng)其濃度超過200mg/L時(shí),一般的微生物將會(huì)受到抑制,使生物硝化脫氮過程失效,而采用物理化學(xué)方法,同樣存在技術(shù)和上的問題.在固定化酶技術(shù)上發(fā)展起來的固定化細(xì)胞技術(shù),由于其諸多的優(yōu)點(diǎn):生物處理構(gòu)筑物中微生物濃度高,反應(yīng)速度快;固定對某種特定污染物有較強(qiáng)降解能力的酶或微生物,使有毒難降解物質(zhì)的降解成為可能;固定化技術(shù)為生理特性不同的硝化菌、反硝化菌的生長繁殖提供了良好的微環(huán)境,使得硝化、反硝化過程可以同時(shí)進(jìn)行,從而提高了生物脫氮的速度和效率;固定化微生物特別是混合菌相當(dāng)于一個(gè)多酶反應(yīng)器,對成分復(fù)雜的有機(jī)廢水適應(yīng)能力強(qiáng),因而成為近年來廢水生物處理領(lǐng)域的研究.而為降解廢水中不同類型的難降解有機(jī)污染物所選育的可與之相抗衡的優(yōu)勢菌以及利用基因工程技術(shù)所構(gòu)建的基因工程菌,為固定化細(xì)胞技術(shù)處理廢水提供了的潛力,使廢水生物處理技術(shù)將產(chǎn)生一次重大的技術(shù)革新。
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