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Updated: Jul 18, 2025

09:50
Electrochemically and Bioelectrochemically Induced Ammonium Recovery
Published on: January 22, 2015
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为了将EBPR和快速切割的去除过程集成到一个单阶段系统中,用于处理高强度废水
Da Kang1,2,3, Zhihang Yuan1, Guangyu Li1
1School of Civil and Environmental Engineering, Cornell University, Ithaca, New York 14853-0001, United States.
Environmental science & technology
|August 24, 2023
概括
本研究展示了一种用于增强生物去除 (EBPR) 和短途去除在单阶段系统中的新方法. 它通过促进化和抑制酸盐氧化细菌,从高强度废水中实现了优异的去除.
科学领域:
- 环境工程 环境工程
- 废水处理 废水处理
- 微生物生态学 微生物生态学
背景情况:
- 增强生物去除 (EBPR) 对低强度废水有效,但对高强度废水具有挑战性.
- 在单阶段系统中将EBPR与快捷去除相结合,会带来重大的技术障碍.
- 关于将EBPR应用于高强度废水的研究是有限的,特别是与去除的过程相结合.
研究的目的:
- 展示一种新的概念验证,用于在一级测序批量反应堆中集成EBPR和化.
- 为了同时实现高强度和快捷的去除.
- 调查微生物社区的动态,并确定使这种整合成为可能的因素.
主要方法:
- 使用了一级测序批量反应堆,用合成高强度废水养.
- 采用基于运营分类单位 (OTU) 的寡型化分析,用于污泥适应性研究.
- 进行了EBPR动态和静态测量评估,安普利康测序,化活性评估和基于功能的基因标记物量化.
主要成果:
- 实现了优异的EBPR性能,废水含量为0.8 ± 1.0 mg P/L,清除效率高于99%.
- 确定了聚酸盐积聚生物 (PAO) 的特定亚型, *Candidatus* Accumulibacter,耐受酸盐抑制.
- 已经证明,主导的糖原积聚生物 (GAO), *Candidatus* Competibacter,与PAO成功共存,而不会影响EBPR的性能.
- 由于酸盐氧化细菌 (NOB) 的成功外选择 (<0.1%的相对丰度),核实化是酸盐积累 (10.7-21.0 mg N/L) 的原因.
结论:
- 该研究提出了一条可行的技术路线,用于在高强度废水的单阶段系统中将EBPR与快捷清除的整合.
- 在无氧阶段的高VFA度被假设为选择化的一个关键因素.
- 这种方法提供了一种有效的解决方案,可以同时从具有挑战性的废水流中去除和.

