增强机械洞察力和性能优化:使用酸盐剂量策略控制下水道中的甲和硫化物
Yan Chen1, Yaxin Xing2, Zhiqiang Zuo2
1State Key Joint Laboratory of Environment Simulation and Pollution Control, School of Environment, Tsinghua University, Beijing 100084, China; School of Civil, Mining, Environmental and Architectural Engineering, University of Wollongong, Wollongong, Australia.
酸盐剂量有效控制了硫化物和甲等下水道气体. 在实验室研究中,更频繁的剂量 (20分钟间隔) 显示出略有更好的结果,而不是较少的剂量 (1小时间隔).
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
背景情况:
- 酸盐一直是控制有问题的下水道气体的长期化学物质.
- 关于利用各种策略同时控制下水道生物膜和沉积物中的气体的研究有限.
研究的目的:
- 研究一种新的酸盐剂量策略,用于在下水道系统中同时控制硫化物和甲.
- 为了比较两种不同的剂量频率 (20分钟对1小时间隔) 对气体控制和微生物社区结构的疗效.
主要方法:
- 一个实验室规模的下水道反应堆运行了<110天.
- 酸盐使用高初始冲击,然后在两个频率下低水平的剂量.
- 16S rRNA基因扩增序列测序用于分析生物膜和沉积物中的微生物群落.
主要成果:
- 这两种剂量频率都实现了高水平的硫化物 (97.998.3%) 和甲 (83.489.8%) 控制.
- 与1小时间隔相比,20分钟间隔剂量在控制两种气体方面表现略高.
- 酸盐剂量诱导生物膜脱落和沉积物分层,改变微生物相互作用.
结论:
- 酸盐剂量,特别是更频繁的应用,对于在下水道系统中同时控制硫化物和甲是有效的.
- 特定的细菌,包括Thauera和Thiobacillus,在自性脱和硫化物氧化中发挥关键作用,有助于减轻气体.
- 酸盐的应用支持微生物的代谢多样性,提高其在管理下水道排放的有效性.
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