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印染行业是我国用水大户中的重污染行业。由于其成分复杂、难生物降解、回用率低,已经成为废水治理重点关注的领域。并且,低温对活性污泥微生物活性的抑制作用,现有工艺难以满足低温下生化污水厂对印染废水的处理要求,且难以实现达标排放。所以,低温印染废水对环境造成了严重的影响。本实验将磁场与废水处理技术结合,考察了活性污泥反应器处理低温印染废水的运行性能,开展了COD、色度、染料、脱氢酶、高效液相色谱、微生物多样性等基础分析,研究了磁场对低温下活性污泥处理印染废水的强化效果。实验用芬顿试剂预处理实验室模拟的印染废水(酸性红B、活性红2),增大其可生化性,确定了Fenton试剂的最佳投加量。进而用预处理后的印染废水作为活性污泥处理系统的有机废水。实验发现R1、R2、R3、R4四个反应器分别经过24h的污泥生物处理,不同染料废水COD、色度、染料、的降解率均呈现出为:酸性红(20℃)>活性红(20℃)>酸性红(5℃)>活性红(5℃);且酸性红(20℃)反应器中的TTC-DHA在整个实验周期内保持较高的活性;HPLC扫描出峰显示四个活性污泥反应器中的物质浓度皆出现降低的情况,酸性红B、活性红2染料在室温及低温下均具备为活性污泥微生物的可降解性能;并且低温下,酸性红B培养的活性污泥中的微生物多样性明显要高于活性红2染料,酸性红B适合选作低温活性污泥反应系统的印染染料。实验以酸性红B作为活性污泥处理系统的进水,在低温(5℃)下稳定运行并施加磁场,调节磁场强度分别为为0、10、20、30、40mT,同期监测、分析低温下该梯度的磁场强度对活性污泥降解酸性红B性能的影响。实验发现曝露于磁场中的R2反应器对酸性红B废水的COD、色度和染料浓度的降解率均呈现先随着磁场强度的增大而升高,并在30mT培养周期内时达到最大值(分别为66.30%、60.87%、61.47%),随后开始下降。R2中脱氢酶活性总体上亦呈现出随着磁场强度的增大而增大,在30mT时达到最大活性值9.44 mgTF/gSS。较之于R1空白组的HPLC扫描出峰,R2反应器出水的峰面积、峰高检测值均低于R1检测值,磁场强度具有强化活性污泥微生物降解酸性红染料废水的作用。并当处于30mT磁场强度时,R2反应器出水的峰面积、峰高检测值显著性降低。实验以30mT磁场强度作用于活性污泥反应器来降解酸性红B废水发现,低温下具有30mT磁场强化的活性污泥反应器R2对酸性红B印染废水降解性能更好,R2反应器中COD、色度、染料浓度平均降解率分别为62.74%、57.30%、58.42%。30mT磁场强度使得处于低温下的R2反应器脱氢酶活性在整个实验周期内保持较高的活性,平均值为8.96 mg TF/g SS。酸性红原水经过R2反应器处理后,出水HPLC的峰面积、峰高均存在明显降低,低温下30mT的磁场强度有助于强化活性污泥微生物活性,从而提高活性污泥降解酸性红印染废水的效率。同时,R2反应器中活性污泥样品检测总优化序列数较大,Shannon及Simpson指数均显示较大,所以磁场强化有助于增加活性污泥微生物多样性,促进低温下活性污泥微生物的生长。并且,30mT磁场强化使得活性污泥反应器中能够有效参与生物降解污染物的微生物群落得到富集。R2反应器中能够有效参与活性污泥降解污染物的菌门得到富集,R2反应器中的优势菌门主要有拟杆菌门Bacteroidetes、绿弯菌门Chloroflexi、浮霉菌门Planctomycetes、酸杆菌门Acidobacteria。R2反应器中能够有效参与活性污泥降解污染物的优势菌属主要有黄杆菌属Flavobacterium、嗜氢菌属Hydrogenophaga、芽单胞菌属Gemmatimonadaceaeuncultured、腐螺旋菌属Saprospiraceaeuncultured。