微藻-细菌共生增强了在反向流化床生物反应器中的废水中的去除:性能和微生物群
Xin Zheng1,2, Ruoting Liu2, Kai Li3
1College of Environment, Zhejiang University of Technology, Hangzhou, China.
Frontiers in microbiology
|May 13, 2025
概括
这项研究引入了一种新的废水处理系统,可以在没有空气化或添加碳的情况下去除95%以上的总. 这种创新方法在生物反应器中使用微藻和细菌来有效地去除生物.
科学领域:
- 环境科学 环境科学
- 微生物学 微生物学
- 生物技术是生物技术.
背景情况:
- 传统的生物除 (BNR) 过程耗费大量能源,需要大量的空气和外部有机碳来源.
- 这些传统方法导致高运营成本和潜在的二次污染,需要更可持续的替代方案.
研究的目的:
- 调查新型同时化和脱 (SND) 系统与光自化同化相结合的去除性能和机制.
- 评估逆流化床生物反应器 (IFBBR) 在没有空气或外部有机碳的情况下实现高效的除效率的有效性.
主要方法:
- 逆流化床生物反应器 (IFBBR) 连续运行超过240天.
- 利用微藻和细菌之间的协同相互作用去除.
- 开发并应用C-N-O动态平衡模型以阐明去除途径和微生物贡献.
- 进行了微生物多样性分析,以确定关键的微生物群落.
主要成果:
- 在没有空气或外部有机碳的情况下,实现了超过95%的总 (TN) 清除效率.
- 微藻以81.82 mg/L·d的速度产生氧气,而微生物生物质衰变则以148.66 mg/L·d的速度提供有机碳.
- 化和脱化被确定为主要的去除途径.
- 证实了关键的微藻 (Trebouxiophyceae) 和细菌 (Gordonia,Nitrosomonas,Ignavibacterium,Limnobacter) 的存在.
结论:
- 一个IFBBR中的新型光自化同化系统有效地去除,大大降低了运营成本和能源消耗.
- 这种方法为废水处理提供了一个可持续的解决方案,最大限度地减少二次污染和二氧化碳排放.
- 这些发现为开发下一代环保生物除技术提供了宝贵的见解.


