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2.3.2水流速度对微生物污染的影响试验:主要研究在不同的水流速度下,膜表面微生物的污染情况。膜面错流流速通过改变搅拌器转速来进行模拟研究,转速选择0、65、125r/min。取6个洁净的500mL烧杯,分别加入200mL除盐水和1mL培养菌液,静置30min;同时向1、2、3号烧杯中分别加入2片洁净反渗透膜片,向4、5、6号烧杯中加入已经污染的膜片。将烧杯分别放在磁力搅拌器下,1、4号烧杯以0r/min的转速搅拌,2、5号烧杯以65r/min 的转速搅拌,3、6 号烧杯以125r/min的转速搅拌;60min后,同时取出膜片,用清洗液清洗并进行微生物培养。试验结果见表4。
实验现象及结果:污染膜片比洁净膜片污染严重,说明污染膜片再污染情况严重;在水样流动的情况下,不易产生微生物污染。一定的水流速度在膜表面形成了一定的剪切力,使得微生物等很难附着在膜表面。即使附着在膜表面,在生长初期会在受到流速作用下被水流的剪切力冲走。试验结果及分析说明反渗透在停用期间微生物污染的可能性大。
2.4 中水水质对微生物污染的影响———强化生物污染试验:水中微生物营养成分的存在是微生物污染发生的基本条件,Vrouwenvelder等对此进行了长期的研究,在2000 年报道很低含量的营养成分(μg/L)就可引起微生物污染,2001年的研究表明较低的可生物降解有机物的存在可造成微生物污染,2010年研究磷酸盐的影响,结果表明,在RO进水磷酸盐含量较低的情况下,反渗透膜的微生物污染受到明显控制。试验以从中水分离的微生物经过培养后的水进行高菌水配置,以高菌水对反渗透膜进行强化生物污染试验,考察污染性质及对膜过滤性能的影响。中水本身含有较多的有机物的代谢产物,低分子量或溶解态的有机物,试验模拟研究浓差极化现象下膜面污染成分含量增加的情况下微生物生长的特性。以腐殖酸为有机物浓度的目标污染物,通过配水进行试验研究。在考虑膜面胶体杂质在浓差极化层内积聚的信息,以硅藻土做胶体杂质的目标污染物,同时进行配水。用0.001g/L硅藻土来模拟1个浊度,即1NTU=0.001g/L硅藻土。由于浓差极化层内流动状态与主体流动状态不同,所以采用不加搅拌的方式进行污染试验研究。在前阶段试验的基础上,维持相同的温度,流速和时间,考察在不同浓度的有机物和胶体存在时膜表面微生物污染的情况。分别取9个洁净的500mL烧杯,根据表5进行水样配置(200mL),同时加入1mL培养菌液,静置30min;在0、1、2、3、4号烧杯中分别放入2片干净的反渗透膜片,在1′、2′、3′、4′号烧杯中分别放入2片已污染的膜片;同时加入1mL培养菌液,置于试验装置中,以65r/min搅拌1h;1h后,取出膜片,分别置于干净烧杯中,用清洗剂清洗并进行微生物培养。试验结果见表6。
试验数据表明:胶体和有机物浓度越高,膜表面的微生物越多,即污染越严重。
2.5杀菌处理对微生物污染的影响:取中水加入培养菌形成生物污染环境,用甲醛杀菌后,再放入反渗透膜片,试验研究膜表面的污染情况。主要步骤如下:分别取9个洁净的500mL烧杯,编号后,分别加入中水已经配好的水样(NTU=5,腐殖酸=10mg/L);同时加入1mL培养菌液,静置30min,30min后在1~8号烧杯中分别加入5mL1%的甲醛溶液,杀菌5min后,分别放入干净的反渗透膜片;放置在试验装置上,以65r/min搅拌;在不同时间分别取出膜片,置于干净烧杯中,用清洗剂清洗并进行微生物培养。试验结果见表7。
试验现象及结果:水样加入菌液后,静置30min,水中微生物已经繁殖,数量增加,增加速度很快。用1%的甲醛溶液杀菌后,在一段时间内,膜上微生物量很少,污染较轻。但是经过一段时间后,杀菌水样中的微生物数量开始急剧上升,膜污染现象依然存在。
2.6膜面微生物污染的微生物种类:将各次试验洗脱液放在显微镜下进行观察,以研究中水微生物污染的生物形态,显微镜照片如图2~5所示。
2.6.1没有杀菌处理没有进行杀菌处理的膜面清洗水样中微生物种类如图2所示。
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