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1.3 分析方法

过滤:黑液培养基用两层 200 目滤布过滤,滤渣 100e 烘干恒重,得培养固形物

重量,滤液留作测定;pH:PHS-2C 型 pH 计测定滤液;COD:滤液采用重铬酸钾加

热回流法测得;酸析木质素:滤液用 3%H2SO4 调到 pH3.0 所得沉降木质素烘

干至恒重;酸溶木质素:按 GB747-89 测定;可溶性木素:相应时间酸溶木质素与

酸析木质素之和。

2 结果与讨论

2.1 黑液起始 pH 对产酸的影响

菌株 S 具有较强的产酸能力,经过五天生物处理可有效将碱性黑液 pH 值降为

2.0 以下(图 1)。

在生物处理过程中,两种黑液 pH 下降经过 pH 慢速下降期及 pH 快速下降期两

个阶段。在起始 pH8.(接入 S 菌株后的初始 pH7)的黑液培养基上,pH 快速

下降期先于 pH9.0(接入 S 菌株后的初始 pH7.5)黑液的出现。前者快速下降期

在第一天至第三天出现,体系 pH6.5 降至 2.0,后者的 pH 快速下降期在第四天

出现 pH 的快速下降伴随着 S 菌株大量生长,说明菌株通过产酸代谢来抵御高

碱性的胁迫,可减少黑液稀释的比例。

2.2 黑液起始 pH 及培养时间对可溶性木质素及体系固形物的影响

随着处理时间的增加,黑液中可溶性木质素含量呈波动性变化,而体系固形物的

含量基本呈增加状态(图 2)。pH8.0 的黑液固形物的含量高于 pH9.0 黑液固形

物的含量,而黑液中可溶性木质素的含量则相反,pH9.0 的黑液中可溶性木质素

的含量高于 pH8.0 黑液可溶性木质素。表明高 pH 有利于黑液可溶性木质素的

存在,而低 pH 有利于黑液固形物的形成。

2.3 黑液起始 pH 对 COD 的影响在起始 pH8.0 和 pH9.0 的黑液中,菌株 S 在

五天