利用白天动态:解读藻类-细菌膜生物反应器上的光周期的相互作用
Sihan Cheng1, Yuwei Zhang1, Yu Zhao1
1College of Geography and Environmental Sciences, Zhejiang Normal University, Jinhua 321004, China; Key Laboratory of Watershed Earth Surface Processes and Ecological Security, Zhejiang Normal University, Jinhua, Zhejiang, China.
The Science of the total environment
|December 30, 2023
概括
在藻类-细菌膜生物反应器 (MBR) 中的循环照明,与连续光相比,减少了膜污染. 这一发现支持废水处理和绿色技术开发的高效户外操作.
科学领域:
- 环境生物技术 环境生物技术
- 废水处理工程 废水处理工程
- 藻类 - 细菌共生体
背景情况:
- 藻类-细菌膜生物反应器 (MBR) 对光敏感,影响性能.
- 户外MBR部署面临的挑战是由于日光周期的波动.
- 系统适应可变光的适应性及其对污染的影响尚未得到充分研究.
研究的目的:
- 研究连续照明与循环照明对藻类-细菌MBR性能的影响.
- 为了评估生物质生产,营养物质的去除,和膜污染在不同的光照制度下.
- 为实际的户外MBR应用确定最佳的光线策略.
主要方法:
- 两个实验室规模的藻类-细菌MBRs在70天内进行比较.
- 采用两种照明模式:24小时连续照明和12小时循环照明.
- 分析包括生物质产量,营养物质去除 (,) 和通过光谱分析和粘附测试评估膜污染.
主要成果:
- 连续照明导致了更高的生物质生产和营养物质去除效率.
- 与连续光相比,循环照明显著减少了膜污染.
- 在持续光线下增强的污染与有机物和粘度的增加有关.
结论:
- 12小时循环照明策略可减少膜污染,使其成为户外藻类-细菌MBR操作的经济可行的选择.
- 这种方法平衡了运营效率与利用自然太阳辐射的潜力.
- 这些发现支持藻类-细菌MBR在污水处理中的更广泛应用,并推进绿色技术.


