低度,自由氨和自由酸在过度空气条件下合作稳定部分化
Wen Wang1, Tan Jiang1, Shuo Wang1
1National Engineering Laboratory for Advanced Municipal Wastewater Treatment and Reuse Technology, Engineering Research Center of Beijing, Beijing University of Technology, Beijing, 100124, China.
这项研究表明,过度通风不会阻碍废水处理中的部分化. 低度和抑制性化合物,如自由氨 (FA) 和自由酸 (FNA),确保强大的氨去除.
科学领域:
- 环境科学 环境科学
- 微生物学 微生物学
- 废水处理工程 废水处理工程
背景情况:
- 部分化对于废水处理中的去除至关重要.
- 在高负荷和过度通风下维持部分化存在挑战.
- 了解微生物社区动态和抑制因素是过程稳定性的关键.
研究的目的:
- 评估部分化在实验室级测序批量反应堆 (SBR) 中对高氨废水的可行性.
- 调查过度空气对氨去除效率和酸盐积累的影响.
- 阐明控制部分化的微生物机制和抑制因素.
主要方法:
- 实验室规模测序批量反应堆 (SBR) 运行高氨废水.
- 过度通风的应用 (1L/分钟,每周期1289分钟).
- 监测氨去除效率 (ARE) 和酸盐积累比率 (NAR).
- 自由氨 (FA) 和自由酸 (FNA) 抑制的分析.
- 甲基因组分析以表征氨氧化细菌 (AOB) 和酸盐氧化细菌 (NOB).
主要成果:
- 在15-50天的时间内实现了平均93.4%的氨去除效率 (ARE) 和90.7%的化物积累比率 (NAR).
- 观察到自由氨 (FA) 和自由酸 (FNA) 交替抑制酸氧化细菌 (NOB).
- 低性被确定为进一步化的一个限制因素,即使有过度的通风.
- 甲基因组分析显示,高相对丰富的尼特罗斯莫纳斯 (AOB) 和不可检测的NOB水平.
结论:
- 部分化是坚固的,并且在这个SBR系统中不受过度通风的影响.
- 工艺稳定性依赖于低度限制和FA和FNA对NOB的抑制作用的结合.
- 这种策略有效地促进氨氧化,同时抑制亚酸盐氧化,导致高酸盐积累.
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