废水微生物联盟的生物转化和分离结构不同的PFAS
Sumaiya Saifur1, Nisa Vyverberg1, John Michael Aguilar2
1Department of Civil, Structural and Environmental Engineering, University at Buffalo - The State University of New York USA ianbradl@buffalo.edu +1 (716) 645 4004.
废水污泥可以在有氧条件下转化和多基物质 (PFAS). 有氧微生物群落与无氧微生物群落不同,表现出显著的PFAS吸附,生物积累和降解,特别是长链化合物.
科学领域:
- 环境科学 环境科学
- 环境化学环境化学
- 微生物学 微生物学
背景情况:
- 水资源回收设施 (WRRFs) 积累了遗留和替代的和多基基物质 (PFAS).
- 了解废水污泥中的PFAS命运对于有效的处理和环境保护至关重要.
- 污泥中的各种PFAS的生物转化,生物积累和吸附潜力需要详细调查.
研究的目的:
- 评估5种结构多样化的PFAS在有氧和无氧废水污泥培养中的生物转化,生物积累和吸附.
- 为了比较不同污泥处理条件 (有氧与无氧) 对PFAS命运的有效性.
- 为了确定与PFAS降解相关的微生物社区结构.
主要方法:
- 在有氧 (活性和化污泥) 和无氧 (消化剂,KB-1®) 细菌培养中化五种PFAS (PFOA,PFOS,PFBS,6:2 FTS,GenX).
- 基因PFAS和转化产品在水和固体阶段的量化.
- 微生物社区结构在化期间的变化分析.
主要成果:
- 无氧培养物仅表现出吸附 (10.9-38.3%),在90天内没有PFAS转化.
- 在21天内,有氧培养物显示出长链PFAS的显著吸附 (26.9-55.8%),生物积累 (13.35-17.55%) 和转化 (28.96-47.87%).
- 在微生物群落转移后观察到PFOA,PFOS和6:2 FTS的快速转化,产生具有有限脱的短链PFAS.
- 特定的品种 (甲基,酸,伪,克洛斯特里,克莱布西拉,阿尼托巴克特) 与PFAS降解有积极的相关性.
结论:
- 有氧废水污泥工艺通过吸附,生物积累和生物转化有效地去除某些PFAS.
- 微生物群落结构在控制废水处理中PFAS的命运和运输方面发挥着关键作用.
- 优化有氧单元过程和了解微生物动态是管理WRRF中PFAS污染的关键.
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