微生物捕获对降硫酸盐细菌的性能和稳定性以及温度干扰的微生物捕获的影响
Xinting Yin1, Nicholas Gurieff2, Adrian Oehmen1
1School of Chemical Engineering, The University of Queensland, St Lucia, Queensland 4072, Australia.
微生物捕获技术提高了硫酸盐减少细菌 (SRB) 在处理酸性和金属性排水 (AMD) 的性能. 与非被困SRB相比,被困SRB (ESRB) 系统表现出更高的稳定性和效率,为AMD修复提供了弹性解决方案.
科学领域:
- 环境微生物学环境微生物学
- 生物修复技术 生物修复技术
- 处理水处理水处理水处理
背景情况:
- 酸性和金属性排水 (AMD) 带来了重大的环境挑战.
- 降硫酸盐细菌 (SRB) 在AMD治疗中有效,但面临运行稳定性问题.
- 微生物捕获提供了一个潜在的解决方案,以提高SRB的稳定性和效率.
研究的目的:
- 评估SRB的微生物捕获技术在治疗AMD中的有效性.
- 为了比较被困SRB (ESRB) 与非被困SRB的性能和弹性.
- 评估环境压力 (如温度波动) 对SRB处理系统的影响.
主要方法:
- 两个测序批量反应堆 (SBR) 运行了210天:一个用ESRB,一个用非被困的SRB.
- SRB被困在一个多孔的水凝矩阵中,以创建一个稳定的微环境.
- 监测了硫酸盐减少效率,运行弹性,微生物群落组成和生物质保留.
主要成果:
- 欧洲风险投资委员会 (ESRB) 系统表现出显著更高的硫酸盐减少效率和运营弹性.
- 在温度下降期间,ESRB保持了高硫酸盐减少率 (0.71-0.86g SO2-/L/day).
- 非被困的SRB在类似条件下显示了效率的大幅下降.
- 微生物分析证实ESRB系统中的SRB比例较高,并且保持了珠子的完整性.
结论:
- 微生物捕获技术为SRB提供了稳定的微环境,提高了他们在AMD治疗中的性能.
- 欧洲风险投资委员会 (ESRB) 系统对温度波动等运营挑战具有卓越的弹性.
- 这项研究支持陷入SRB的适用性和有效性,用于可持续的AMD整治.
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