在碳中和背景下研究废水处理特性和细菌-藻类共生合的微生物生态系统
Lei Feng1, Kun Zhang1, Zhipeng Liu1
1School of Energy and Environment, Shenyang Aerospace University, Shenyang, 110136, China.
Journal of environmental management
|April 23, 2025
概括
这项研究表明,细菌-藻类共生系统有效地从废水中去除污染物,为碳中和处理提供了可持续的解决方案. 这种综合方法提高了污染物的降解,减少了温室气体排放.
科学领域:
- 环境科学与工程环境科学与工程
- 微生物学 微生物学
- 生物技术是生物技术.
背景情况:
- 越来越多的环境污染和温室气体排放给可持续发展带来了重大挑战.
- 污水处理厂是污染物排放和碳排放的主要来源,需要碳中和过程.
- 细菌-藻类共生系统为废水处理,碳固定和生物质回收提供了一个有前途的综合方法.
研究的目的:
- 用细菌-藻类共生系统评估藻类辅助测序批量光生物反应器 (A-SBPBR) 的污染物去除效率.
- 分析共生系统对细菌社区动态和微生物生态转变的影响.
- 量化共生系统在处理高强度食品废弃物无氧消化废水 (ADE) 中减少碳排放的能力.
主要方法:
- 建造和运行A-SBPBR和单个微藻系统,用于处理ADE.
- 测量可溶化学氧需求 (sCOD),氨 (AN) 和总 (TP) 的去除效率.
- 高通量测序用于细菌群体分析和碳核算以量化减少排放.
主要成果:
- 细菌-藻类共生系统实现了高的去除效率:sCOD的58.89%,AN的91.94%,TP的78.89%.
- 这种共生系统表现出更高的sCOD降解率 (约. 8%) 与纯藻类系统相比.
- 与传统的有氧和无氧工艺相比,碳足迹分析表明每立方米处理的ADE的CO2和CH4排放量减少.
结论:
- 细菌-藻类共生技术协同增强了废水处理中的污染物清除和碳捕获.
- 这一综合系统为实现废水管理中碳中和提供了一种高效,绿色和可持续的解决方案.
- 这些发现支持细菌-藻类共生作为未来环境治理和碳减排战略的关键技术的可行性.


