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一株嗜鹽反硝化弧菌的耐鹽能力和降解能力研究

2020-07-22 02:33:20孫文妮田鳳蓉王開春徐軍王強(qiáng)張璐璐
工業(yè)用水與廢水 2020年3期
關(guān)鍵詞:耐鹽鹽度乙酸

孫文妮, 田鳳蓉, 王開春, 徐軍, 王強(qiáng), 張璐璐

(中藍(lán)連海設(shè)計(jì)研究院有限公司, 江蘇 連云港 222004)

生物法被廣泛地用于高鹽度廢水的處理中[1]。但是, 由于高鹽環(huán)境下的鹽析作用, 普通微生物的脫氫酶活性會(huì)降低, 高滲透壓易使微生物細(xì)胞脫水引起細(xì)胞原生質(zhì)分離, 從而導(dǎo)致微生物細(xì)胞破裂死亡[2]。 基于上述現(xiàn)象, 工程技術(shù)人員提出了利用嗜鹽耐鹽菌, 采用物化-生化耦合工藝技術(shù)處理高鹽廢 水 的 建 議[3-5]。 該 技 術(shù) 的 關(guān) 鍵 是 獲 取 耐 鹽 能 力、污染物降解能力、 抗鹽度沖擊能力等綜合性能較好的嗜鹽菌, 現(xiàn)有技術(shù)關(guān)于嗜鹽菌株尤其是同時(shí)具有反硝化脫氮能力的菌株報(bào)道較少, 特別是耐鹽度超過10%以上的菌株。

本研究的嗜鹽菌株YL5-2 是從高鹽環(huán)境樣品中篩選分離得到弧菌屬菌種, 通過對(duì)菌株的生長(zhǎng)條件、 耐鹽能力和降解能力的研究表明: 該菌株能夠耐受超高鹽度, 耐鹽范圍廣, 利用該菌株在高鹽度條件下進(jìn)行反硝化脫氮取得了良好的效果, 特別是在10% 以上鹽度條件下反硝化脫氮效果顯著, 為該菌株在高鹽含氮廢水的直接生化處理方面提供了技術(shù)支撐和工程化應(yīng)用依據(jù)。

1 材料與方法

1.1 菌株來源

YL5-2 菌株是從青海格爾木察爾汗鹽湖的環(huán)境樣品, 經(jīng)20% 左右鹽度分離篩選出來, 鑒定為嗜鹽弧菌屬菌種。 經(jīng)生理生化鑒定該菌株屬于兼性厭氧菌, 在好氧條件下可利用乙酸生長(zhǎng), 在厭氧條件下利用硝酸鹽生長(zhǎng), 為一株嗜鹽反硝化菌, 該嗜鹽菌株可利用乙酸、 丙酸和溴代琥珀酸為唯一碳源。

1.2 試驗(yàn)試劑

葡萄糖、 乙酸鈉、 檸檬酸三鈉、 甘油、 甲醇、甲胺、 乙酸、 丙酸、 磷酸氫二鉀、 磷酸二氫鉀、 硫酸 銨、 氯 化 銨、 硝 酸 鉀、 MgSO4、 CaCl2、 NaCl、Na2HPO4、 NaH2PO4、 Na2CO3、 NaHCO3, 以 上 試 劑均為分析純。

生化試劑為酵母粉、 蛋白胨、 牛肉膏、 瓊脂粉。 純度為96%的溴代琥珀酸。

1.3 培養(yǎng)基

(1) 菌株耐鹽試驗(yàn)培養(yǎng)基。 培養(yǎng)基成分為甘油50 mg/L, 葡萄糖25 mg/L, 甲醇50 mg/L, 甲胺20 mg/L, 乙酸鈉25 mg/L, 檸檬酸三鈉25 mg/L,酵母粉10 mg/L, 蛋白胨20 mg/L, 牛肉膏20 mg/L, NaCl 0 ~340 g/L, 固體培養(yǎng)基再添加瓊脂20 g/L。 pH 值為7.5。

(2) 菌株生長(zhǎng)溫度試驗(yàn)培養(yǎng)基。 培養(yǎng)基成分為甘油500 mg/L, 葡萄糖250 mg/L, 甲醇500 mg/L, 甲胺200 mg/L, NaCl 150 g/L, 乙酸鈉250 mg/L, 檸檬酸三鈉250 mg/L, 酵母粉100 mg/L, 蛋白胨200 mg/L, 牛肉膏200 mg/L, 微量元素少量。pH 值為7.5。

(3) 菌株生長(zhǎng)pH 值試驗(yàn)培養(yǎng)基。 培養(yǎng)基成分為 甘 油500 mg/L, 葡 萄 糖250 mg/L, 甲 醇500 mg/L, 甲胺200 mg/L, NaCl 150 g/L, 乙酸鈉250 mg/L, 檸檬酸三鈉250 mg/L, 酵母粉100 mg/L,蛋白胨200 mg/L, 牛肉膏200 mg/L, 微量元素少量。 以Na2HPO4/NaH2PO4(pH 值 為5.0 ~7.0)、Na2CO3/NaHCO3(pH 值為8.0 ~12.0)為緩沖液調(diào)節(jié)設(shè)定培養(yǎng)基pH 值。

(4) 菌株有機(jī)酸降解培養(yǎng)基。 乙酸降解培養(yǎng)基: 乙酸2 000 mg/L, 磷酸二氫鉀、 MgSO4、 CaCl2各100 mg/L, 氯化銨、 尿素各250 mg/L, NaCl 質(zhì)量分?jǐn)?shù)3%~30%。 緩沖液調(diào)節(jié)pH 值至7.5 ~8.0。

丙酸降解培養(yǎng)基: 丙酸2 000 mg/L, 磷酸二氫鉀、 MgSO4、 CaCl2各100 mg/L, 氯化銨、 尿素各250 mg/L, NaCl 質(zhì)量分?jǐn)?shù)3%~30%。 緩沖液調(diào)節(jié)pH 值至7.5 ~8.0。

溴代琥珀酸降解培養(yǎng)基: 溴代琥珀酸2 000 mg/L, 磷酸二氫鉀、 MgSO4、 CaCl2各100 mg/L,氯化銨、 尿素各250 mg/L, NaCl 質(zhì)量分?jǐn)?shù)3% ~30%。 緩沖液調(diào)節(jié)pH 值至7.5 ~8.0。

(5) 菌株反硝化脫氮培養(yǎng)基。 培養(yǎng)基成分為乙酸2 000 mg/L、 蛋白胨20 mg/L、 牛肉膏20 mg/L,NO3--N 100 mg/L, NaCl 質(zhì)量分?jǐn)?shù)3%~30%。 緩沖液調(diào)節(jié)pH 值至7.5 ~8.0。

1.4 儀器設(shè)備

生物安全柜、 超凈工作臺(tái)、 熒光顯微鏡、 電子天平、 高壓蒸汽滅菌器、 隔水式恒溫培養(yǎng)箱、 生化培養(yǎng)箱、 恒溫?fù)u床、 干燥箱、 手持式pH 計(jì)、 GE總有機(jī)碳分析儀、 UV754N 紫外分光光度計(jì)、 氣相分子吸收光譜儀等。

1.5 試驗(yàn)方法

(1) 菌株YL5-2 耐鹽能力試驗(yàn)。 將活化的新鮮菌苔劃線于不同鹽度(0 ~34% 飽和鹽度)的耐鹽試驗(yàn)固體平板培養(yǎng)基上, 封口膜封口防止培養(yǎng)基水分流失增加鹽度, 于35 ~37 ℃培養(yǎng), 考察各鹽度下培養(yǎng)基能否長(zhǎng)出新的菌苔及生長(zhǎng)速度, 評(píng)價(jià)菌株YL5-2 的耐鹽能力。

(2) 菌株YL5-2 適宜生長(zhǎng)溫度范圍。 根據(jù)菌株耐鹽試驗(yàn)情況, 在最適生長(zhǎng)鹽度, pH 值為7.2左右的條件下, 比較不同溫度下(4 ~50 ℃)菌體的生長(zhǎng)量, 以O(shè)D600值來間接衡量, 繪制生長(zhǎng)曲線,根據(jù)生長(zhǎng)趨勢(shì), 判定菌株適宜生長(zhǎng)溫度。

(3) 菌株YL5-2 適宜生長(zhǎng)pH 范圍。 在菌株最適溫度和最適鹽度條件下, 比較不同pH 值(5 ~11)下菌體生長(zhǎng)量, 以O(shè)D600值來間接衡量, 繪制生長(zhǎng)曲線, 根據(jù)生長(zhǎng)趨勢(shì), 判定菌株適宜生長(zhǎng)pH 范圍。

(4) 菌株YL5-2 的降解能力。 有機(jī)酸降解試驗(yàn): 設(shè)置3%~30%鹽度梯度, 將活化的菌株分別轉(zhuǎn)接到乙酸、 丙酸和溴代琥珀酸初始質(zhì)量濃度為2 000 mg/L、 初始pH 值為7.5 ~8.0 的降解培養(yǎng)基中, 在35 ℃、 160 r/min 條件下?lián)u床培養(yǎng)72 h, 每24 h 取樣測(cè)TOC, 通過考察TOC 去除情況反映有機(jī)酸降解效果。

反硝化脫氮試驗(yàn): 設(shè)置3%~30% 鹽度梯度,將活化的菌株分別轉(zhuǎn)接到NO3--N 初始質(zhì)量濃度為100 mg/L、 碳源充足、 初始pH 值為7.5 ~8.0 的反硝化脫氮培養(yǎng)基中, 在35 ℃、 60 r/min 條件下?lián)u床培養(yǎng)72 h, 每24 h 取樣測(cè)定出水NO3--N、 NO2--N和TOC 濃度, 同時(shí)關(guān)注pH 值變化, 及時(shí)調(diào)節(jié)pH 值在初始濃度范圍內(nèi)。 考察菌株的反硝化脫氮能力。

1.6 分析方法

COD 采用硝酸銀沉淀氯離子重鉻酸鉀氧化法(GB/T 11914—89), TOC 采用燃燒氧化-非分散紅外吸收法(HJ 501—2009), pH 值采用便攜式pH 計(jì)法,NO2--N 采用氣相分子吸收光譜法(HJ/T197—2005),NO3--N 采用氣相分子吸收光譜法(HJ/T 198—2005),總鹽采用全鹽量的測(cè)定 重量法(HJ/T 51-1999), Cl-采用氯化物的測(cè)定 硝酸銀滴定法(GB/T 11896—1989), OD600采用紫外分光光度計(jì)法。

2 結(jié)果與討論

2.1 菌株耐鹽能力

根據(jù)菌株的篩選過程中的培養(yǎng)基鹽度(20% 鹽度)初步判定該菌為中度以上嗜鹽耐鹽菌, 為考察菌株嗜鹽耐鹽范圍, 試驗(yàn)設(shè)定0 ~34% 飽和鹽度的廣泛鹽度范圍, 進(jìn)一步考察菌株在高鹽廢水中的應(yīng)用潛力, 結(jié)果如表1 所示。

表1 菌株在不同鹽濃度培養(yǎng)基上的生長(zhǎng)情況Tab. 1 Growth of strains on mediums with different salinities

培養(yǎng)基配制過程中, 34%鹽度已經(jīng)飽和, 但是,試驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)32%鹽度的培養(yǎng)基冷卻后有少量鹽晶體析出, 接種劃線時(shí), 沿著劃線軌跡出現(xiàn)鹽晶體, 說明32%鹽度已經(jīng)達(dá)到NaCl 的飽和鹽度。

由表1 可知, 在0 ~2% 鹽度培養(yǎng)基中無菌苔長(zhǎng)出, 在3%~30% 鹽度培養(yǎng)基中3 d 內(nèi)可以明顯觀察到新長(zhǎng)出的菌苔, 在8% ~28% 鹽度培養(yǎng)基中, 2 d 內(nèi)就可以明顯觀察到新長(zhǎng)出菌苔, 在32%飽和鹽度培養(yǎng)基中生長(zhǎng)7 d 以上才能長(zhǎng)出肉眼可見菌苔。 從試驗(yàn)結(jié)果可以看出, YL5-2 菌株耐鹽范圍為3%~32% 飽和鹽度, 適宜生長(zhǎng)鹽度為3% ~30%, 最適生長(zhǎng)鹽度為8%~28%, 為一株極端嗜鹽菌[6]。 利用該類型的嗜鹽微生物修復(fù)污染的天然鹽環(huán)境或者處理高鹽度污染廢水, 具有重要的理論研究?jī)r(jià)值和廣闊的應(yīng)用前景[7]。

2.2 菌株YL5-2 適宜生長(zhǎng)溫度

根據(jù)菌株耐鹽能力, 選擇菌株生長(zhǎng)狀況良好的15% 鹽度作為溫度試驗(yàn)的鹽度指標(biāo), 在pH 值為7.2 左右條件下, 通過測(cè)定不同溫度下菌株YL5-2菌液的OD600值, 反映菌體的濃度以及它的生長(zhǎng)情況, 菌液OD600值越大則表明菌體的濃度越高、 生長(zhǎng)狀況越好。 試驗(yàn)結(jié)果如圖1 所示。

圖1 不同培養(yǎng)溫度下菌體生長(zhǎng)曲線Fig.1 Growth curves of strains under different culture temperatures

由圖1 可知, 在15 ~45 ℃溫度范圍生長(zhǎng)趨勢(shì)明顯; 4 ~10 ℃菌體濃度幾乎沒有增長(zhǎng)趨勢(shì), 說明溫度低于一定值時(shí), 細(xì)胞膜呈現(xiàn)凝膠狀態(tài), 營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)的跨膜運(yùn)輸受阻[8], 影響了細(xì)胞的生長(zhǎng)繁殖; 30 ~35 ℃時(shí), 菌體濃度增長(zhǎng)迅速, 12 h 基本達(dá)到對(duì)數(shù)生長(zhǎng)期, 相比其他溫度下長(zhǎng)勢(shì)更加明顯。 綜合以上分析, 認(rèn)為YL5-2 菌種適宜的生長(zhǎng)溫度范圍為15 ~45 ℃, 最適生長(zhǎng)溫度范圍為30 ~35 ℃。

2.3 菌株YL5-2 適宜生長(zhǎng)pH 值

在15% 鹽度, 溫度為35 ℃條件下, 設(shè)定pH值為5.0 ~11.0, 考察菌株適宜的pH 范圍, 為其批量擴(kuò)增和應(yīng)用提供參考, 試驗(yàn)結(jié)果如圖2 所示。

圖2 不同pH 值條件下菌體生長(zhǎng)曲線Fig. 2 Growth curves of strains under different pH conditions

由圖2 可知, 菌株YL5-2 在pH 值為5.0 ~6.0范圍, 菌體濃度幾乎不增長(zhǎng); 在pH 值為6.5 ~11.0的范圍均有一定的生長(zhǎng)趨勢(shì); 在pH 值為7.5 ~8.0范圍, 菌體濃度增長(zhǎng)迅速, 相比其他pH 值范圍,菌體濃度長(zhǎng)勢(shì)更加明顯。 環(huán)境pH 值的變化可引起細(xì)胞膜電荷和膜通透性的變化, 從而影響微生物對(duì)營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)的吸收, 影響代謝過程中酶的活性[9], 改變微生物的形態(tài), 甚至可導(dǎo)致微生物生長(zhǎng)受到抑制甚 至 死 亡。 Shen 等[8]研 究 表 明 在 厭 氧 或 好 氧 的 膜生物反應(yīng)器中, 能去除99.9% 以上的硝酸鹽且沒有亞硝酸鹽積累的最佳pH 值范圍是7.5 ~8.5。 pH值過高或過低均會(huì)抑制反硝化作用, 且反應(yīng)的最終產(chǎn)物往往是NO2--N 或N2O[10]。 由于反硝化產(chǎn)堿[11],因此篩選出的菌株若能適應(yīng)較廣泛pH 值, 那么其應(yīng)用范圍會(huì)更加廣闊。

綜合以上分析, 菌株YL5-2 適宜生長(zhǎng)的pH 值范圍為6.5 ~11, 最適生長(zhǎng)pH 值范圍為7.5 ~8.0,表明該菌株能適應(yīng)較廣泛的pH 值范圍, 在工程應(yīng)用上有一定的優(yōu)勢(shì)。

2.4 嗜鹽菌株YL5-2 對(duì)有機(jī)酸的降解

對(duì)菌株YL5-2 進(jìn)行有機(jī)酸降解試驗(yàn), 以乙酸、丙酸、 溴代琥珀酸3 種可被菌株用作唯一碳源的有機(jī)酸為降解底物進(jìn)行試驗(yàn), 設(shè)置NaCl 鹽度梯度為3%、 5%、 8%、 10%、 12%、 15%、 18%、 20%、25%、 30% 等10 個(gè)菌株適宜生長(zhǎng)鹽度條件, 在最適溫度35 ℃, 最適宜pH 值為7.5 ~8.0 條件下,通過72 h 培養(yǎng), 檢測(cè)培養(yǎng)液TOC 濃度變化, 反映菌株對(duì)乙酸、 丙酸、 溴代琥珀酸3 種有機(jī)酸的降解能力, 結(jié)果如圖3 以及表2 所示。

圖3 不同鹽度下菌株對(duì)乙酸、 丙酸、 溴代琥珀酸的降解曲線Fig. 3 Degradation curves of acetic acid, propionic acid bromosuccinic acid by strains under different salinity conditions

表2 72 h 內(nèi)在鹽度下菌株對(duì)3 種有機(jī)酸的去除率Tab. 2 Removal rates of three kinds of organic acid by strains in 72 h under different salinity conditions

由圖3 以及表2 可知, 在鹽度為10% ~25%范圍內(nèi), 菌株對(duì)乙酸的降解速率和去除率最高, 其中15% 鹽度為最適鹽度, 72 h 對(duì)乙酸TOC 的去除率高達(dá)96% 以上; 在鹽度為10%~25% 范圍內(nèi)菌株對(duì)丙酸的降解速率和去除率最高, 其中12% 鹽度為最適鹽度, 菌株在72 h 對(duì)丙酸TOC 的去除率高達(dá)94% 以上; 在鹽度為10%~20% 范圍內(nèi), 菌株對(duì)溴代琥珀酸的降解速率和去除率最高, 其中12% 鹽度為最適鹽度, 72 h 對(duì)溴代琥珀酸TOC 的去除率達(dá)87%以上。

綜上得出, 菌株最適降解的有機(jī)酸碳源為乙酸, 最適NaCl 鹽度為15%, 乙酸去除率高達(dá)96%以上。 即使在30%的接近飽和鹽度條件下, 對(duì)乙酸的去除率仍可以達(dá)到79%, 也說明菌株在高鹽環(huán)境下表現(xiàn)出了極強(qiáng)的抗鹽度沖擊的能力。

表3 72 h NO3--N 去除情況以及NO2--N 富集情況Tab. 3 NO3--N removal and NO2--N enrichment in 72 h

2.5 嗜鹽菌YL5-2 反硝化脫氮能力

以乙酸為碳源, 在鹽度分別為3%、 5%、 8%、10%、 12%、 15%、 18%、 20%、 25%、 30% 的條件下培養(yǎng)72 h, 每24 h 取樣測(cè)定培養(yǎng)液NO3--N、NO2--N 濃度, 按照各時(shí)間點(diǎn)減少的NO3--N 濃度與總投加NO3--N 濃度的比值, 計(jì)算NO3--N 轉(zhuǎn)化率;按照各時(shí)間點(diǎn)NO2--N 富集濃度與總投加NO3--N濃度的比值計(jì)算NO2--N 的富集率。 試驗(yàn)結(jié)果如表3 所示。

由表3 可知, 菌株在鹽度為3%~8%和25%~30%條件下都有一定反硝化作用, 但存在NO2--N累積, 反應(yīng)不徹底; 在10% ~20% 鹽度范圍內(nèi),對(duì)NO3--N 去除率達(dá)95% 以上, 且NO2--N 富集率低甚至零富集。 結(jié)合該嗜鹽菌株的耐鹽能力試驗(yàn)可知, 該菌株脫氮能力與它最適的生長(zhǎng)鹽度環(huán)境有密切關(guān)系, 菌株在其最適生長(zhǎng)的鹽度下, 脫氮效果也最佳。 這與王偉偉[12]研究的嗜鹽菌的嗜鹽機(jī)理相類似, 嗜鹽菌中嗜鹽酶要在一定鹽濃度下才能保證酶活性及穩(wěn)定性。

由試驗(yàn)結(jié)果可知, 該嗜鹽菌株反硝化脫氮最佳NaCl 鹽度范圍為10%~20%, 這與一般情況下反硝化菌的耐鹽能力不同。 一般研究表明, 在鹽度不超過2% 的條件下, 反硝化系統(tǒng)可以保持良好的脫氮性能, 反硝化菌更具競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì), 但是, 在更高鹽度條件下, 往往反硝化速率會(huì)出現(xiàn)大幅下降, 甚至產(chǎn)生細(xì)胞層面的不可逆的影響[13-14]。 Wang 等[15]對(duì)反硝化顆粒污泥進(jìn)行耐鹽能力的考察, 結(jié)果表明NaCl和Na2SO4這2 種無機(jī)鹽對(duì)微生物的半抑制質(zhì)量濃度分別為11.46 和21.72 g/L, 半致死質(zhì)量濃度分別為77.35 和100.58 g/L。 也有一些通過篩選嗜鹽反硝化菌進(jìn)行高鹽脫氮的研究, 如郭艷麗等[16]篩選的菌株YL-1 能在鹽度為0 ~10%的培養(yǎng)液中生長(zhǎng), 有很好的反硝化效果; 焦點(diǎn)等[17]分離篩選得到的反硝化菌株DN2, 適合NaCl 鹽度為3%~10%環(huán)境的反硝化。 但是超過10%鹽度的反硝化脫氮鮮有報(bào)道。

同時(shí), 試驗(yàn)過程中觀察到, 在8%~25% 鹽度試驗(yàn)組液面均明顯可見氣泡產(chǎn)生, 同時(shí)伴有少量絮凝菌體上浮, 說明該鹽度范圍明顯有N2生成, 反硝化作用效果良好, 這與劉超等[18]分析的反硝化反應(yīng)產(chǎn)生N2導(dǎo)致污泥上浮現(xiàn)象一致。 在15% 鹽度時(shí), 試驗(yàn)組菌體絮凝性較好, 培養(yǎng)液澄清, 說明該菌株在一定鹽度條件下絮凝性能良好, 具有進(jìn)一步研究的工程化應(yīng)用潛力。

3 結(jié)論

(1) 通過耐鹽能力試驗(yàn), 得出菌株YL5-2 為一株極端嗜鹽菌。

(2) 嗜鹽菌YL5-2 的耐鹽能力極強(qiáng), 最適生長(zhǎng)NaCl 鹽度范圍為8%~28%, 最適生長(zhǎng)溫度范圍為30 ~35 ℃, 最適生長(zhǎng)pH 值范圍為7.5 ~8.0。

(3) 嗜鹽菌YL5-2 可降解乙酸、 丙酸、 溴代琥珀酸3 種有機(jī)酸, 其中乙酸為該嗜鹽菌株的最適碳源, 在NaCl 鹽度為10%~25% 范圍內(nèi), 對(duì)乙酸去除率可達(dá)96%以上。

(4) 嗜鹽菌YL5-2 在35 ℃、 pH 值為7.5 ~8.0的厭氧環(huán)境下, 在NaCl 鹽度為3%~30%范圍內(nèi)對(duì)NO3--N 進(jìn)行反硝化脫氮, 最適鹽度范圍為10%~20%, 72 h 對(duì)質(zhì)量濃度為100 mg/L 的NO3--N 去除率達(dá)95%以上, 且NO2--N 富集率低, 甚至零富集。

(5) 嗜鹽菌株YL5-2 具有廣泛的耐鹽范圍,良好的有機(jī)酸降解能力和對(duì)NO3--N、 NO2--N 的反硝化脫氮能力, 在高鹽廢水特別鹽度高于10% 的廢水脫氮處理方面, 有著良好的應(yīng)用潛力, 有望在腌制品、 海產(chǎn)品加工廢水, 高鹽硝酸鹽、 亞硝酸鹽化工廢水的反滲透濃水以及高鹽高有機(jī)酸型廢水的生化處理方面得到應(yīng)用。

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