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有機(jī)物對厭氧氨氧化顆粒污泥的影響

文章出處:未知發(fā)表時間:2021-11-11 17:16:31



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厭氧氨氧化(Anammox)工藝因無需外加有機(jī)碳源,污泥產(chǎn)量低,運(yùn)轉(zhuǎn)本錢低、脫氮效率高等優(yōu)點,適用于處置低碳氮比的高氨氮廢水。而實際生活和工業(yè)廢水處理中含有濃度和品種不同的有機(jī)物,通常以為有機(jī)物的存在會對厭氧氨氧化菌產(chǎn)生負(fù)面影響。此外,厭氧氨氧化污泥顆?;軌蜃畲笏匠至粑⑸锪?,強(qiáng)化功用菌的增殖,并在一定水平上緩解環(huán)境變化招致的脫氮效率降落,是處理這一問題的有效途徑。但是如何經(jīng)過進(jìn)步厭氧氨氧化顆粒污泥本身的性能,進(jìn)步厭氧氨氧化系統(tǒng)的抗有機(jī)物干擾才能顯得尤為必要。

 

對此,蘇州科技大學(xué)陳重軍副教授課題組展開了如下研討:不同濃度有機(jī)物長期脅迫對厭氧氨氧化顆粒污泥脫氮效能、理化性質(zhì)和微生物群落構(gòu)造的影響;生物炭介導(dǎo)下有機(jī)物對厭氧氨氧化顆粒污泥的脫氮性能、理化性質(zhì)和脫氮除碳代謝途徑的影響。相關(guān)研討成果發(fā)表于Journal of Cleaner Production、Journal of Environmental Science和《中國環(huán)境科學(xué)》,以期為厭氧氨氧化顆粒污泥的研討和工程應(yīng)用提供參考。

 

研討1:不同濃度有機(jī)物長期脅迫對厭氧氨氧化顆粒污泥的影響

 

反響器運(yùn)轉(zhuǎn)效能如圖1所示,在0、50、100、150200 mg/LCOD濃度的脅迫下,隨著COD的增加氨氮的去除率呈降落趨向,分別為97.71 %、97.23 %、83.87 %、68.11 %46.52 %,而亞硝態(tài)氮的去除率維持在96.78~98.62 %。各脅迫濃度下,總氮去除率分別為97.20 %、98.00 %、92.12 %85.06 %75.02 %,闡明低濃度的有機(jī)物(50 mg/L)經(jīng)過使厭氧氨氧化菌和異養(yǎng)反硝化菌之間構(gòu)成穩(wěn)定的協(xié)同作用進(jìn)步了總氮的去除率(見圖1)。而有機(jī)物濃度為150 mg/L200 mg/L時顆粒污泥的均勻粒徑呈現(xiàn)先增長后降落的趨向,且顆粒污泥的SVI值升高,沉降性能變差(見圖2)。經(jīng)過SEM察看顆粒污泥的微觀構(gòu)造發(fā)現(xiàn)顆粒污泥外表有明顯的裂痕,揣測有機(jī)物濃度超越150 mg/L時,長期脅迫下會形成顆粒污泥的崩潰。當(dāng)有機(jī)物濃度超越50 mg/L時厭氧氨氧化顆粒污泥的優(yōu)勢門由Chloroflexi變?yōu)?/span>Proteobacteria。此外有機(jī)物長期脅迫下Candidatus Brocadia替代Candidatus Kuenenia成為厭氧氨氧化菌的優(yōu)勢屬。

 

圖片62 

1 不同有機(jī)物濃度下厭氧氨氧化顆粒污泥的脫氮性能

 

圖片63 

2 不同有機(jī)物濃度下厭氧氨氧化顆粒污泥的理化性質(zhì)

 

研討2:生物炭介導(dǎo)下有機(jī)物對厭氧氨氧化顆粒污泥的影響

 

課題組前期研討發(fā)現(xiàn),生物炭存在條件下能夠促進(jìn)厭氧氨氧化菌的增殖。本研討采用竹炭為研討對象,剖析了竹炭存在下有機(jī)物對厭氧氨氧化顆粒污泥的影響。研討發(fā)現(xiàn),運(yùn)轉(zhuǎn)120天后,在不添加竹炭條件下,隨著COD的濃度增加,氨氮的去除效率逐步降低。當(dāng)COD濃度為50、100150 mg?L-1時,氨氮均勻去除率為89.4 %77.4 %66.2 %。但是參加竹炭后,均勻氨氮去除效率分別進(jìn)步到96.2 %,84.5 %71.5 %。當(dāng)COD濃度為50、100150 mg?L-1時,均勻TN去除效率分別為85.9 %,82.6 %81.4 %,參加竹炭后,均勻TN去除效率分別為92.3 %,88.9 %84.6 %,添加竹炭的反響器對TN的去除率進(jìn)步3.1~6.4 %(見圖3)。

圖片64 

 

圖片65 

 

3生物炭介導(dǎo)下有機(jī)物對厭氧氨氧化顆粒污泥脫氮的影響過程

 

投加竹炭對厭氧氨氧化顆粒污泥的理化性質(zhì)也形成顯著的影響,研討發(fā)現(xiàn),隨著COD濃度的增加,EPS逐步減小,過量的COD將抑止厭氧氨氧化菌的競爭優(yōu)勢,不利于厭氧氨氧化菌 EPS的分泌,加竹炭時的EPS比不加竹炭時要高。由于EPS的分泌,不添加竹炭條件下均勻粒徑0.8 mm,而添加竹炭上升至1.2 mm(見圖4)。研討也發(fā)現(xiàn),投加竹炭可使顆粒污泥外表構(gòu)造更致密,有機(jī)碳源脅迫下可維持完好。竹炭孔隙內(nèi)附著大量的污泥,為功用微生物的寄居、生長和繁衍提供溫馨的環(huán)境。

 

圖片66 

 

4 生物炭介導(dǎo)下有機(jī)物對厭氧氨氧化顆粒污泥理化性質(zhì)的影響

 

應(yīng)用 R 言語的 igraph 包和 Hmisc 包對反響器污泥樣品相對豐度前 300 的屬停止相關(guān)性系數(shù)的計算,生成微生物共現(xiàn)性網(wǎng)絡(luò)圖(見圖5)。厭氧氨氧化菌優(yōu)勢菌屬Candidatus BrocadiaCandidatus JetteniaHalomonas相銜接,而添加竹炭的處置組Halomonas的相對豐度均高于不添加炭的對照組。據(jù)報道Halomonas是一種中度嗜鹽菌,具有反硝化作用,能夠產(chǎn)聚羥基丁酸酯(poly hydroxyalkanoates, PHA),而PHA能夠維護(hù)微生物細(xì)胞受極端環(huán)境脅迫同時被貯存在胞內(nèi)作為緩釋碳源。較普通的異養(yǎng)反硝化菌而言,Halomonas不易被環(huán)境擾動從而碳代謝愈加穩(wěn)定,這可能是Candidatus Brocadia、Candidatus Jettenia的相對豐度在有機(jī)物和竹炭共存條件下降落幅度較小的緣由。

 

研討標(biāo)明編碼聯(lián)氨脫氫酶(hydrazine dehydrogenase , HDH,EC:1.7.2.8)的基因hdh和編碼聯(lián)氨合成酶(hydrazine synthase , HZS,EC:1.7.2.7)3個亞基的基因hzsABC只存在于厭氧氨氧化體中,如圖6氮代謝功用基因表達(dá)熱圖所示,當(dāng)C/N比為0.280.83時竹炭促進(jìn)了hdhhzsABC基因的表達(dá),但是C/N0.56時的結(jié)果卻與之相反。

 



糖酵解途徑(glycolytic pathway , EMP)和三羧酸循環(huán)(tricarboxylic acid cycle,TCA cycle)是大多數(shù)生物所共有的糖合成代謝途徑,因而有必要對兩個通路的功用基因停止進(jìn)一步剖析。圖7EMPTCA功用基因代謝熱圖,能夠看出從葡萄糖到丙酮酸共有十步連續(xù)的酶促反響,其中三步最主要的限速步驟分別為:葡萄糖在葡萄糖激酶(glucokinase, EC:2.7.1.2)的催化下生成葡萄糖-6-磷酸、果糖-6-磷酸在果糖磷酸激酶(phosphohexokinase, EC:2.7.1.11)催化下生成果糖-1,6-二磷酸以及磷酸烯醇式丙酮酸在丙酮酸激酶(pyruvate kinase, EC:2.7.1.40)的催化下生成丙酮酸,三個反響均為不可逆反響。當(dāng)C/N比為0.280.83時,竹炭的投加顯著促進(jìn)了葡萄糖激酶基因glk、果糖磷酸激酶基因PFK、丙酮酸激酶基因PK的表達(dá),而C/N0.56glkPFK在炭處置下是下調(diào)的。此外,TCA循環(huán)也遭到一系列酶的調(diào)控,其中丙酮酸脫氫酶系(丙酮酸脫氫酶E1,二氫硫辛酰轉(zhuǎn)乙?;?/span>E2,二氫硫辛酰胺脫氫酶E3,EC:1.2.4.1,EC:2.3.1.12EC:1.8.1.4)催化的丙酮酸氧化脫羧構(gòu)成乙酰輔酶A過程是銜接EMPTCA的中心環(huán)節(jié)(不可逆)。丙酮酸脫氫酶系是一個位于線粒體內(nèi)膜上的多酶復(fù)合體,觸及aceE、DLATDLD三個功用基因,不同有機(jī)物濃度下三個功用基因的表達(dá)量均表現(xiàn)為加炭處置組大于對照組,闡明竹炭有效促進(jìn)了EMP途徑與TCA循環(huán)的銜接。

 


小結(jié)與瞻望

 

有機(jī)物對厭氧氨氧化的影響是一個陳詞濫調(diào)但又歷久彌新的研討焦點,也是厭氧氨氧化工藝工程應(yīng)用過程中無可躲避的理想問題。本研討探明了不同濃度有機(jī)物對厭氧氨氧化顆粒污泥脫氮效能和微觀構(gòu)造特性的影響,探究了外加介體資料(如生物炭)對緩解有機(jī)物抑止作用的過程特性及工作機(jī)制。研討結(jié)果將為厭氧氨氧化顆粒污泥的工程化應(yīng)用提供一定的自創(chuàng)意義。