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選種槽對反應槽水質分析之影響

第四章 結果與討論

4.2 添加選種槽對反應槽所造成之影響

4.2.1 選種槽對反應槽水質分析之影響

圖4-5 為反應槽前端是否有架設選種槽之水質參數變化。圖 4-5 (a)

為 MLSS 隨時間之變化,由圖中可知反應槽前端有架設選種槽之

MLSS 為 2580 ~ 3500 mg/L,平均約 3087 mg/L;反應槽前端未架設 選種槽之MLSS 為 2480 ~ 3760 mg/L,平均約 3050 mg/L。得知兩反 應槽 MLSS 的變化不大,原因為 SRT 相同,與反應槽前端是否有架 設選種槽無關。

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TOC remov a l (% )

0

Pe rm eat e TOC (m g/ L)

0

selector (removal ratio) no selector (removal ratio) selector (permeate conc.) no selector (permeate conc.)

圖4-5 反應槽前端是否有架設選種槽之水質參數變化 (a)MLSS (b)滲出水 TOC 及 TOC 去除率

(b) (a)

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本實驗之進流水為人工合成,TOC 約 140 mg/L。圖 4-5 (b)為反 應槽滲出水TOC 量及 TOC 去除率隨時間之變化,由圖中可知反應槽 前端有架設選種槽之滲出水TOC 為 0.9 ~ 1.6 mg/L,平均約 1.4 mg/L;

反應槽前端未架設選種槽之滲出水TOC 為 1.87 ~ 12.94 mg/L,平均 約 3.29 mg/L。反應槽前端有架設選種槽之 TOC 平均去除率約為 99

%;反應槽前端未架設選種槽之 TOC 平均去除率約 97.7 %。

圖4-6 為反應槽前端是否有架設選種槽之溶解性 EPS 濃度,由圖

可知,無論反應槽前端是否有架設選種槽,反應槽溶解性 EPS 中蛋

白質濃度高於多醣類濃度。圖 4-7 為反應槽前端未架設選種槽之 EPS 中蛋白質與多醣類濃度變化圖,圖4-7 中所示之總蛋白質濃度為溶解

性蛋白質與萃取性蛋白質濃度的總合,總多醣類濃度亦同。由圖 4-7

可知,反應槽 EPS 中多醣類濃度高於蛋白質濃度。而蛋白質與多醣

類的比值則介於0.4 ~ 1.5,Bura et al., (1998)曾研究指出,蛋白質與多 醣類的比值應介於0.2 ~ 5,與本研究結果相符合 。

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selector no selector

conce nt rat ion (mg /L)

37 是Betaproteobacteria、environmental samples 與 Bacteroidetes。

Betaproteobacteria 是 proteobacteria 細菌五支中的一支,由 16S rDNA 序列顯示 proteobacteria 是由紫色光合細菌演化而來,惟現今因 要適應各種環境,所以許多此類細菌已失去原有光合作用的能力,其 中Betaproteobacteria 大部分是屬於化學自營性細菌。Bacteroidetes 則CFB group 的一部分,CFB group 是由 Cytophaga

Flavobacteria 及 Bacteroidetes 等類細菌所組成。Bacteroidetes 屬於厭氧革蘭氏陰性 細菌,CFB group 細菌大多可分解非溶解性巨大分子。

隨著時間的變化,發現反應槽操作前 10 天之菌相較為接近,且

由 DGGE 的半定量原理知,亮度愈高表示濃度愈大,所以推論在反

應槽馴養期間,反應槽的菌相含有大量的菌種A、E 與 G,由定序結 果知為 Zoogloea oryzae,並發現菌種 B (Aquabacterium sp.)與 J (Uncultured bacterium)由一開始的高濃度漸轉淡。其中 Aquabacterium sp.是學者發現在飲用水配水管網生物膜中最佔優勢的菌種之一。

當反應槽操作達 18 天後菌種開始發生變化,已不同於操作初期 之菌相。雖已無法發現菌種 A 與 G,但菌種 E 的濃度卻漸漸變高,

此外增加的菌種中,菌種L (Rhodobacter gluconicum)極佔優勢,除了 菌種F (Flexibacteraceae bacterium)與菌種 H (Candidatus nitrotoga)以 外,其他增加的菌種經鑑定後多為無法培養的環境樣本。

Rhodobacter gluconicum 是 Alphaproteobacteria 中的一種菌,主要

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