国产成人艳妇aa视频在线_日本国产在线_肥女大bbwbbwbbwbbw…_中文字幕日韩一区二区

歡迎訪問科曼環保網~

免費發布 登錄 注冊 退出

環保行業信息
資訊服務平臺

論有機物對厭氧氨氧化顆粒污泥的影響

摘要:

厭氧氨氧化(Anammox)工藝因無需外加有機碳源,污泥產量低,運行成本低、脫氮效率高等優點,適用于處理低碳氮比的高氨氮廢水。而實際廢水中含有濃度和種類不同的有機物,通常認為有機物的存在會對厭氧氨氧化菌產生負面影響。此外,厭氧氨氧化污泥顆粒化可以最大程度持留微生物量,強化功能菌的增殖,并在一定程度上緩解環境變化導致的脫氮效率下降,是解決這一問題的有效途徑。然而如何通過提高厭氧氨氧化顆粒污泥自身的性能,提高厭氧氨氧化系統的抗有機物干擾能力顯得尤為必要。

對此,蘇州科技大學陳重軍副教授課題組開展了如下研究:①不同濃度有機物長期脅迫對厭氧氨氧化顆粒污泥脫氮效能、理化性質和微生物群落結構的影響;②生物炭介導下有機物對厭氧氨氧化顆粒污泥的脫氮性能、理化性質和脫氮除碳代謝途徑的影響。相關研究成果發表于Journal of Cleaner Production、Journal of Environmental Science和《中國環境科學》,以期為厭氧氨氧化顆粒污泥的研究和工程應用提供參考。

研究1:不同濃度有機物長期脅迫對厭氧氨氧化顆粒污泥的影響

反應器運行效能如圖1所示,在0、50、100、150和200 mg/L的COD濃度的脅迫下,隨著COD的增加氨氮的去除率呈下降趨勢,分別為97.71 %、97.23 %、83.87 %、68.11 %和46.52 %,而亞硝態氮的去除率維持在96.78~98.62 %。各脅迫濃度下,總氮去除率分別為97.20 %、98.00 %、92.12 %、85.06 %和75.02 %,說明低濃度的有機物(50 mg/L)通過使厭氧氨氧化菌和異養反硝化菌之間形成穩定的協同作用提高了總氮的去除率(見圖1)。而有機物濃度為150 mg/L和200 mg/L時顆粒污泥的平均粒徑出現先增長后下降的趨勢,且顆粒污泥的SVI值升高,沉降性能變差(見圖2)。通過SEM觀察顆粒污泥的微觀結構發現顆粒污泥表面有明顯的裂痕,推測有機物濃度超過150 mg/L時,長期脅迫下會造成顆粒污泥的解體。當有機物濃度超過50 mg/L時厭氧氨氧化顆粒污泥的優勢門由Chloroflexi變為Proteobacteria。此外有機物長期脅迫下Candidatus Brocadia替代Candidatus Kuenenia成為厭氧氨氧化菌的優勢屬。

1.jpg

圖1 不同有機物濃度下厭氧氨氧化顆粒污泥的脫氮性能

2.jpg

圖2 不同有機物濃度下厭氧氨氧化顆粒污泥的理化性質

研究2:生物炭介導下有機物對厭氧氨氧化顆粒污泥的影響

課題組前期研究發現,生物炭存在條件下可以促進厭氧氨氧化菌的增殖。本研究采用竹炭為研究對象,分析了竹炭存在下有機物對厭氧氨氧化顆粒污泥的影響。研究發現,運行120天后,在不添加竹炭條件下,隨著COD的濃度增加,氨氮的去除效率逐漸降低。當COD濃度為50、100和150 mg?L-1時,氨氮平均去除率為89.4 %,77.4 %和66.2 %。然而加入竹炭后,平均氨氮去除效率分別提高到96.2 %,84.5 %和71.5 %。當COD濃度為50、100和150 mg?L-1時,平均TN去除效率分別為85.9 %,82.6 %和81.4 %,加入竹炭后,平均TN去除效率分別為92.3 %,88.9 %和84.6 %,添加竹炭的反應器對TN的去除率提高3.1~6.4 %(見圖3)。

3.jpg

4.jpg

圖3生物炭介導下有機物對厭氧氨氧化顆粒污泥脫氮的影響過程

投加竹炭對厭氧氨氧化顆粒污泥的理化性質也造成顯著的影響,研究發現,隨著COD濃度的增加,EPS逐漸減小,過量的COD將抑制厭氧氨氧化菌的競爭優勢,不利于厭氧氨氧化菌 EPS的分泌,加竹炭時的EPS比不加竹炭時要高。由于EPS的分泌,不添加竹炭條件下平均粒徑0.8 mm,而添加竹炭上升至1.2 mm(見圖4)。研究也發現,投加竹炭可使顆粒污泥表面結構更致密,有機碳源脅迫下可維持完整。竹炭孔隙內附著大量的污泥,為功能微生物的寄居、生長和繁殖提供舒適的環境。

5.jpg

圖4 生物炭介導下有機物對厭氧氨氧化顆粒污泥理化性質的影響

利用 R 語言的 igraph 包和 Hmisc 包對反應器污泥樣品相對豐度前 300 的屬進行相關性系數的計算,生成微生物共現性網絡圖(見圖5)。厭氧氨氧化菌優勢菌屬Candidatus Brocadia和Candidatus Jettenia與Halomonas相連接,而添加竹炭的處理組Halomonas的相對豐度均高于不添加炭的對照組。據報道Halomonas是一種中度嗜鹽菌,具有反硝化作用,可以產聚羥基丁酸酯(poly hydroxyalkanoates, PHA),而PHA可以保護微生物細胞受極端環境脅迫同時被儲存在胞內作為緩釋碳源。較一般的異養反硝化菌而言,Halomonas不易被環境擾動從而碳代謝更加穩定,這可能是Candidatus Brocadia、Candidatus Jettenia的相對豐度在有機物和竹炭共存條件下下降幅度較小的原因。

6.jpg

圖5 共生網絡圖

研究表明編碼聯氨脫氫酶(hydrazine dehydrogenase , HDH,EC:1.7.2.8)的基因hdh和編碼聯氨合成酶(hydrazine synthase , HZS,EC:1.7.2.7)3個亞基的基因hzsABC只存在于厭氧氨氧化體中,如圖6氮代謝功能基因表達熱圖所示,當C/N比為0.28和0.83時竹炭促進了hdh和hzsABC基因的表達,然而C/N為0.56時的結果卻與之相反。

7.jpg

圖6 氮代謝功能基因表達熱圖

糖酵解途徑(glycolytic pathway , EMP)和三羧酸循環(tricarboxylic acid cycle,TCA cycle)是大多數生物所共有的糖分解代謝途徑,因此有必要對兩個通路的功能基因進行進一步分析。圖7為EMP和TCA功能基因代謝熱圖,可以看出從葡萄糖到丙酮酸共有十步連續的酶促反應,其中三步最主要的限速步驟分別為:葡萄糖在葡萄糖激酶(glucokinase, EC:2.7.1.2)的催化下生成葡萄糖-6-磷酸、果糖-6-磷酸在果糖磷酸激酶(phosphohexokinase, EC:2.7.1.11)催化下生成果糖-1,6-二磷酸以及磷酸烯醇式丙酮酸在丙酮酸激酶(pyruvate kinase, EC:2.7.1.40)的催化下生成丙酮酸,三個反應均為不可逆反應。當C/N比為0.28和0.83時,竹炭的投加顯著促進了葡萄糖激酶基因glk、果糖磷酸激酶基因PFK、丙酮酸激酶基因PK的表達,而C/N為0.56時glk和PFK在炭處理下是下調的。此外,TCA循環也受到一系列酶的調控,其中丙酮酸脫氫酶系(丙酮酸脫氫酶E1,二氫硫辛酰轉乙酰基酶E2,二氫硫辛酰胺脫氫酶E3,EC:1.2.4.1,EC:2.3.1.12,EC:1.8.1.4)催化的丙酮酸氧化脫羧形成乙酰輔酶A過程是連接EMP和TCA的中心環節(不可逆)。丙酮酸脫氫酶系是一個位于線粒體內膜上的多酶復合體,涉及aceE、DLAT和DLD三個功能基因,不同有機物濃度下三個功能基因的表達量均表現為加炭處理組大于對照組,說明竹炭有效促進了EMP途徑與TCA循環的銜接。

8.jpg

圖7 糖酵解途徑功能基因表達熱圖和三羧酸循環途徑功能基因代謝熱圖

小結與展望

有機物對厭氧氨氧化的影響是一個老生常談但又歷久彌新的研究焦點,也是厭氧氨氧化工藝工程應用過程中無可規避的現實問題。本研究探明了不同濃度有機物對厭氧氨氧化顆粒污泥脫氮效能和微觀結構特性的影響,探索了外加介體材料(如生物炭)對緩解有機物抑制作用的過程特性及工作機制。研究結果將為厭氧氨氧化顆粒污泥的工程化應用提供一定的借鑒意義。

作者簡介

陳重軍,蘇州科技大學副教授,碩士生導師2012年博士畢業于浙江大學,現任江蘇水處理技術與材料協同創新中心管理辦公室副主任、環境工程系副主任,入選江蘇省“青藍工程”優秀青年骨干教師、江蘇省雙創計劃。主持國家自然科學基金、中國博士后科學基金、江蘇省自然科學基金等20多項;第一或通訊作者在Crit Rev Env Sci Tec、Bioresour Technol、Sci Total Environ、J Clean Prod、中國環境科學、環境科學等期刊發表論文50多篇,論文總被引超過2000次,合作編著江蘇省重點教材2部,授權國家專利15項。兼任中國城鎮供水排水協會青年工作者委員會委員、江蘇省環境科學學會青年工作委員會委員、《中國給水排水》、《工業水處理》青年編委。



以上是小編收集整理的論有機物對厭氧氨氧化顆粒污泥的影響部分內容來自網絡,如有侵權請聯系刪除:153045535@qq.com;
本文地址:http://www.ssjcj8.com/shuichuli/794.html



您可能還會對下面的文章感興趣:

国产成人艳妇aa视频在线_日本国产在线_肥女大bbwbbwbbwbbw…_中文字幕日韩一区二区

        9000px;">

              国产麻豆成人精品| 久久99久久99精品免视看婷婷| 国产精品久久久久久久久动漫| 午夜电影一区二区| 色综合久久99| 国产乱码精品一区二区三| 欧洲精品视频在线观看| 亚洲自拍与偷拍| 一本大道久久a久久综合婷婷| 国产女人18毛片水真多成人如厕| 国产精品一区二区在线观看不卡| 日韩欧美视频在线| 免费观看在线综合色| 日韩免费一区二区| 国产在线精品一区二区三区不卡| 91美女在线看| 91精品国产欧美一区二区成人| 亚洲超碰97人人做人人爱| 欧美日韩一区久久| 午夜精品在线看| 日韩免费观看高清完整版| 国产一区999| 亚洲精品高清在线观看| 欧美精品视频www在线观看| 日韩电影免费在线看| 欧美性猛交xxxx乱大交退制版| 亚洲成va人在线观看| 91精品国产乱| 国产成人精品一区二| 国产精品精品国产色婷婷| 美女精品自拍一二三四| 日本一二三不卡| 91麻豆精品一区二区三区| 欧美一区二区三区在线观看 | 欧美成人精品3d动漫h| 国产高清不卡一区二区| 一区二区三区在线观看视频| 欧美刺激午夜性久久久久久久| 精品制服美女丁香| 亚洲日本va午夜在线电影| 日韩三级视频中文字幕| www.日韩av| 秋霞国产午夜精品免费视频| 亚洲国产精品精华液ab| 日韩欧美一级二级| 成人免费毛片嘿嘿连载视频| 香蕉成人伊视频在线观看| 国产乱码精品一区二区三| 综合久久久久久久| 精品国产91亚洲一区二区三区婷婷| 91丝袜高跟美女视频| 久久精品国产99久久6| 久久99国产乱子伦精品免费| 一区av在线播放| 亚洲影视在线播放| 五月天激情综合网| 热久久国产精品| 国产在线一区二区| 成人av资源下载| 一本到不卡精品视频在线观看| 97国产一区二区| 91麻豆国产精品久久| 色婷婷综合久久久中文字幕| 在线国产电影不卡| 欧美精品精品一区| 精品国产一区二区三区忘忧草 | 欧美亚洲尤物久久| 欧美亚洲综合一区| 欧美一级生活片| 久久综合色天天久久综合图片| 久久尤物电影视频在线观看| 国产精品日韩成人| 亚洲韩国精品一区| 麻豆精品国产传媒mv男同| 国产精品12区| 中文字幕欧美激情| 懂色av中文字幕一区二区三区 | 亚洲va欧美va人人爽| 椎名由奈av一区二区三区| 国产精品久久久久四虎| 国产精品不卡一区二区三区| 国产亚洲成aⅴ人片在线观看| 欧美精品一区二区三区视频| 久久午夜色播影院免费高清| 欧美三级日韩三级国产三级| 精品国产百合女同互慰| 精品国精品自拍自在线| 久久久99久久| 综合久久国产九一剧情麻豆| 亚洲一区二区视频在线观看| 亚洲成人久久影院| 久久国产人妖系列| 亚洲线精品一区二区三区| 国产精品99久| 一本色道久久综合狠狠躁的推荐 | 7777精品伊人久久久大香线蕉| 91成人网在线| 91精品欧美久久久久久动漫| 精品国产一区二区亚洲人成毛片 | 日韩亚洲欧美综合| 国产农村妇女毛片精品久久麻豆| 亚洲日本中文字幕区| 亚欧色一区w666天堂| 亚洲精品乱码久久久久| 国产精品一卡二| 在线观看亚洲精品| 日韩欧美中文字幕公布| 国产精品卡一卡二卡三| 调教+趴+乳夹+国产+精品| 久久精品国产成人一区二区三区| 国产成人精品一区二区三区网站观看| 国产传媒一区在线| 欧洲亚洲精品在线| 久久精品欧美一区二区三区麻豆| 亚洲人成小说网站色在线 | 精品国产一区久久| 亚洲欧美日本韩国| 精品一区中文字幕| 久久精品国产精品亚洲精品| 欧美午夜精品久久久久久超碰 | 91精品国产入口在线| 国产精品久久久久aaaa| 日韩vs国产vs欧美| 日本久久电影网| 日本一区二区在线不卡| 日韩 欧美一区二区三区| 国产真实乱偷精品视频免| www国产成人| 美美哒免费高清在线观看视频一区二区 | 蜜桃一区二区三区在线观看| av一区二区三区在线| 91精品免费在线观看| 亚洲女同ⅹxx女同tv| 国产乱码字幕精品高清av | 日韩午夜三级在线| 亚洲日本va午夜在线影院| 国产一区二区三区视频在线播放| 91精品免费在线观看| 亚洲一区二区欧美| av亚洲精华国产精华| 欧美日韩一级二级三级| 日韩福利电影在线观看| 在线视频观看一区| 亚洲视频免费看| av不卡在线播放| 日韩一区欧美小说| eeuss影院一区二区三区| 日本一区二区免费在线观看视频 | 久久久久久电影| 成人黄色电影在线 | 欧美一区二区啪啪| 亚洲一区二区三区视频在线| 色婷婷亚洲婷婷| 亚洲午夜一区二区三区| 欧美在线不卡视频| 久久影院视频免费| 国产成人精品1024| 日韩毛片高清在线播放| 色婷婷av一区| 婷婷开心激情综合| 欧美zozozo| 国产精品一区一区三区| 国产精品丝袜一区| 91丨九色丨黑人外教| 久久精品国产亚洲aⅴ| 国产日韩欧美不卡| 91在线精品秘密一区二区| 亚洲小说春色综合另类电影| 56国语精品自产拍在线观看| 精品在线观看视频| 欧美国产日产图区| 91视视频在线观看入口直接观看www| 亚洲三级小视频| 欧美日韩在线电影| 免费欧美在线视频| 国产人成一区二区三区影院| 99久久国产综合精品女不卡| 亚洲成人免费观看| 色综合久久99| 丁香亚洲综合激情啪啪综合| 中文字幕中文乱码欧美一区二区| 欧美主播一区二区三区| 美女精品自拍一二三四| 国产精品免费视频网站| 欧美日韩一区在线| 午夜精品久久久久久| 一区二区三区小说| 精品女同一区二区| 色久优优欧美色久优优| 蜜桃一区二区三区在线| 国产精品久久久久久久久免费桃花| 欧亚洲嫩模精品一区三区| 亚洲一卡二卡三卡四卡无卡久久| 亚洲视频 欧洲视频| 欧美一区二区视频免费观看| 91免费视频网| 国产高清在线精品| 久久福利视频一区二区| 一二三四社区欧美黄| 欧美成人性福生活免费看|