同时从低强度废水中去除溶解的甲和,使用无氧颗粒基测序批量反应堆
Tao Liu1, Shihu Hu1, Zhiguo Yuan2
1Australian Centre for Water and Environmental Biotechnology (ACWEB, formerly AWMC), The University of Queensland, St. Lucia, Queensland 4072, Australia.
Water research
|June 15, 2023
概括
这项研究开发了一种新型颗粒测序批量反应堆 (GSBR),同时从废水中去除和溶解甲. 新技术有效地解决了无氧废水处理的关键局限性,增强生物能源回收和环境保护.
科学领域:
- 环境微生物学 环境微生物学
- 废水处理工程 废水处理工程
- 生物地质化学生物地质化学
背景情况:
- 无氧废水处理提供生物能源的好处,但面临的挑战是有限的有机物去除和溶解甲排放.
- 溶解甲排放和不足的去除阻碍了无氧废水处理厂 (WWTP) 的广泛采用.
研究的目的:
- 开发一种新技术,同时从废水中去除溶解的甲和.
- 为了研究微生物的竞争和动力学涉及到合的anammox和无氧甲氧化过程.
主要方法:
- 一个基于颗粒的实验室测序批量反应堆 (GSBR) 已开发并运行,用于处理废水,模仿主流无氧处理的废水.
- 该GSBR结合了anammox (无氧氧化) 和酸盐/酸盐依赖的无氧甲氧化 (n-DAMO) 的微生物.
- 分析了微生物社区结构,功能基因的丰富性和表达,以及明显的微生物动力学.
主要成果:
- 该GSBR显示了高的和溶解甲去除率和效率 (>99%的总去除,>90%的总甲去除).
- 电子受体的类型 (酸盐或酸盐) 显著影响了去除效率和微生物社区动态.
- 动力分析显示,与n-DAMO细菌相比,anammox细菌的酸盐亲和力更高,与archaea相比,n-DAMO细菌的甲亲和力更高.
结论:
- 开发的GSBR技术有效地实现了同时去除和溶解甲,克服了传统无氧废水处理的局限性.
- 由于微生物的动力偏好,酸盐是酸盐的首选电子受体,用于联合和甲的去除.
- 该研究提供了关于微生物合作和竞争在颗粒系统中的关键见解,以加强废水处理和生物能源回收.
更多相关视频
06:11Author Spotlight: Advancing Anaerobic Microbiota Research Using a Novel Respirometry Protocol
Published on: April 26, 2024
1.3K
15:19Development of Sulfidogenic Sludge from Marine Sediments and Trichloroethylene Reduction in an Upflow Anaerobic Sludge Blanket Reactor
Published on: October 15, 2015
9.8K
