通过用双细菌固定的水友海绵载体提高了脱和p-nitrophenol去除性能:优化,性能和增强机制
Yue Wang1, Yihan Bai1, Junfeng Su1
1School of Environmental and Municipal Engineering, Xi'an University of Architecture and Technology, Xi'an 710055, China; Shaanxi Key Laboratory of Environmental Engineering, Xi'an University of Architecture and Technology, Xi'an 710055, China.
Journal of hazardous materials
|June 17, 2024
概括
这项研究使用Nocardioides sp.优化了生物反应器. ZS2和Pseudomonas stutzeri GF2用于有效地从工业废水中去除p-nitrophenol (PNP) 和酸盐 (NO3-N). 实现了高清除效率,表现出稳定的性能.
科学领域:
- 环境微生物学 环境微生物学
- 生物技术是生物技术.
- 废水处理 废水处理
背景情况:
- 工业废水通常含有有挑战性的污染物,如酸盐 (NO3-N) 和有机化合物,如p-nitrophenol (PNP).
- 有效地去除这些共存的污染物需要先进的处理策略.
研究的目的:
- 隔离和优化微生物菌株,同时进行PNP降解和脱.
- 构建和评估一种新的生物反应器,以提高PNP和NO3-N的去除能力.
- 为了研究微生物社区对不同碳- (C/N) 比率的反应.
主要方法:
- 对Nocardioides sp.的隔离和运动优化 ZS2用于PNP降解和脱.
- 用于生物反应器建设的水友海绵载体 (PVA,CMC,CS) 的制备.
- 引入Pseudomonas stutzeri GF2以提高生物反应器的性能.
- 优化操作参数,包括液压保留时间 (HRT),C/N比率和pH值.
主要成果:
- 开发的生物反应器实现了高清除效率:97.9%的PNP和91.9%的NO3-N.
- 最佳条件被确定为6小时的HRT,C/N比率为2.0,pH值为6.5.
- 生物反应器表现出稳定的性能,尽管影响PNP度的波动.
- 微生物群落分析表明,通过调整碳源利用率,它们可以适应不同的C/N比率.
结论:
- 一个新型生物反应器中的双菌株微生物系统有效地从工业废水中去除PNP和NO3-N.
- 生物反应器在具有挑战性的条件下显示出强度和稳定性.
- 这项研究为开发先进的生物废水处理工艺提供了宝贵的见解.
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