聚磷菌在不同碳源下的反硝化研究_李夕耀

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SBR 中好氧颗粒污泥反硝化聚磷的研究进展

SBR 中好氧颗粒污泥反硝化聚磷的研究进展

SBR 中好氧颗粒污泥反硝化聚磷的研究进展李嫄媛【摘要】This review summarised studies of denitrification and dephosphorization by aerobic granular sludge in SBR in recent years,much atten-tion was paid to the cultivation methods and the influence factors of aerobic granular sludge which can simultaneously denitrify and remove phosphate.%概述了近些年来在 SBR 反应器中利用好氧颗粒污泥进行反硝化聚磷的研究情况,重点关注了反硝化聚磷颗粒污泥的培养方式和影响颗粒污泥性能的因素,可以为好氧颗粒污泥反硝化聚磷的进一步研究提供参考。

【期刊名称】《山西建筑》【年(卷),期】2016(042)008【总页数】3页(P148-149,150)【关键词】好氧颗粒污泥;反硝化聚磷;影响因素【作者】李嫄媛【作者单位】重庆大学城市建设与环境工程学院,重庆 400044【正文语种】中文【中图分类】X703脱氮和除磷是污水处理中的两个重要内容,如何在同一反应器中同步脱氮除磷并达到良好的处理效果是当今的一个重要课题。

而此问题由于好氧颗粒污泥反硝化聚磷菌(Denitrifying Phosphorus removal Bacteria,DPB)的发现,将会得到良好的解决,这主要是因为利用好氧颗粒污泥反硝化聚磷能够同时实现脱氮除磷,另外好氧颗粒污泥还具有沉降速度快、微生物浓度高的优点。

较之于传统的脱氮除磷方法,利用好氧颗粒污泥反硝化聚磷,在保证脱氮处理效果的同时,可使对碳源的需求量、剩余污泥产量和氧的消耗量分别降低50%,50%和30%[1-3]。

反硝化聚磷菌培养驯化方式及其影响因素分析

反硝化聚磷菌培养驯化方式及其影响因素分析

反硝化聚磷菌培养驯化方式及其影响因素分析
王燃燃;陈文兵;张旭
【期刊名称】《山东建筑大学学报》
【年(卷),期】2011(026)005
【摘要】利用SBR法培养驯化反硝化聚磷菌的方式主要分为两阶段驯化法和三阶段驯化法,两种驯化方式均能达到良好的驯化效果,其除磷效率和脱氮效率均能达到90%左右和80%以上;又各有其优势,三阶段法要比两阶段法快,在相同驯化时间内,采用三阶段法驯化的反硝化聚磷菌利用硝酸盐吸磷的能力要强于两阶段法.同时在反硝化聚磷菌培养驯化过程中,厌氧HRT、pH、炭源、DO、SRT的控制至关重要.
【总页数】3页(P491-493)
【作者】王燃燃;陈文兵;张旭
【作者单位】山东建筑大学市政与环境工程学院,山东济南250101;山东建筑大学市政与环境工程学院,山东济南250101;山东建筑大学市政与环境工程学院,山东济南250101
【正文语种】中文
【中图分类】X703
【相关文献】
1.反硝化聚磷菌的培养驯化及其FISH鉴定 [J], 占茹;宋吟玲;李花
2.双泥法SBR培养驯化反硝化聚磷菌的研究 [J], 陈磊;胡文容;裴海燕
3.探究反硝化聚磷菌驯化筛选及效能的研究进展 [J], 王春雷
4.反硝化聚磷菌的驯化及脱氮除磷性能研究 [J], 李微;孙慧智;魏炜;傅金祥
5.SBR中反硝化聚磷菌的培养驯化研究 [J], 杨文婷;沈耀良
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反硝化除磷技术分析及展望

反硝化除磷技术分析及展望
应增 大 。
3 4 溶 解 氧 .
池进 入缺 氧 池完成 反 硝化 除磷 。
2 2 2 DEPHANOX 工 艺 _ . . . l¨ 2
D P E HANO 工艺 是在 A。 工 艺 的基 础 上 改 进 X N 而成 , 工艺 流程 如 图 3所 示 。 其
在反 硝 化除磷 工 艺 中 , 制 释磷 的厌 氧 条 件极 为 控 重要 。只有保 证绝 对厌 氧 , 聚磷 菌才 能 将溶 解性 c D O 转化 为 P HB储存 在体 内从 而充 分 释磷 L 2 。厌 氧段 的
D P E HAN ) - )探 讨 了反 硝 化 除磷 工 艺 的 影 响 因素 , 其 与 传 统 除磷 技 术 进 行 了 比较 , 对 其 发 展 进 行 了展 望 。 (x X 艺 , 将 并
关键词 : 反硝 化 除磷 技 术 ; 展 ; 望 ; 发 展 污泥 回流
中 图分 类 号 : 0 . X731
硝化 吸磷反 应 , 而不 是 将 其 作 为 限制 除磷 的 因素 。 由 此发 展 出反硝 化除磷 技术 , 用厌 氧 、 氧交 替 的环境 利 缺 来代 替传 统 的厌氧 、 氧环境 , 好 驯化 培养 出一 种 以硝酸
根作 为最 终 电子受体 的反硝化 聚磷 菌 ( B 作 为优 势 DP ) 菌群 , 过 D B的代谢 作用 , 通 P 一碳 两用 的 同时 , 成过 完 量 吸磷 和反硝 化过 程 , 而 达 到 脱 氮 除磷 的 目的[ 。 从 8 ] 作者 在此 介绍 了反 硝 化 除磷 技 术 的 研 究进 展 , 对 其 并
表 明 , 源类 型对 厌 氧释磷 作用 有重 要 的影 响 , 中投 碳 其
加 醋酸 钠 的效果 最 好 。随 着碳 源浓 度 的不 断增 大 , 厌 氧 阶段 释磷 量和磷 的释放 速率都 有所 增加 。

硝酸盐浓度及投加方式对反硝化除磷的影响

硝酸盐浓度及投加方式对反硝化除磷的影响

第一作者:李勇智,男,1971年出生,博士研究生,主要研究方向为环境生物技术和水污染控制工程。

3国家自然科学基金重点资助项目(50138010)硝酸盐浓度及投加方式对反硝化除磷的影响3李勇智1 彭永臻1,2 张艳萍2 游伟民2(1.哈尔滨工业大学市政环境工程学院, 哈尔滨150001;2.北京工业大学环境与能源工程学院, 北京100022)摘要 采用SBR 反应器,详细研究了硝酸盐浓度及其投加方式对反硝化除磷过程的影响。

结果表明,缺氧环境下的反硝化吸磷速率与作为电子受体的硝酸盐浓度有很大的关系,硝酸盐浓度越高,吸磷速率越快。

当硝酸盐浓度较低,不足以氧化反硝化聚磷菌细胞内的PHB 从而导致体系反硝化除磷效率的下降。

相同浓度的硝酸盐,采用流加的方式可以获得比一次性投加更高的反硝化吸磷速率。

缺氧环境下,反硝化脱氮量与磷的吸收量成良好的线性关系,借助于反硝化聚磷菌,反硝化脱氮与除磷可在一种环境中完成,有效解决了废水中COD 不足的问题,同时达到了节省能源和降低污泥产量的目的。

关键词 反硝化除磷 缺氧吸磷 生物除磷 反硝化聚磷菌 硝酸盐Effect of n itrate on den itr ify i ng dephosphat ation L i Y ong z h i ,et al .Colleg e of M unicip al and E nv ironm ental E ng i 2neering ,H arbin Institu te of T echnology ,H arbin 150001Abstract :T he effect of nitrate on denitrifying depho sphatati on w as investigated by using a labo rato ry 2scale Se 2quencing Batch R eacto r (SBR ).T he results show ed that the rate of tak ing up pho sphate in anoxic conditi on w as re 2lated to the concentrati on of nitrate .T he h igher concentrati on of nitrate w as ,the h igher rate of tak ing up pho sphate w as obtained .W hen the concentrati on of nitrate w as li m it facto r in reacto r ,the PHB sto red in the cell of denitrify 2ing pho spho rus removal bacteria could no t be oxidized fully ,w h ich led the decrease of efficiency of pho sphate re 2moval.T he continuous and steady additi on of nitrate could obtain the h igher rate of tak ing up pho sphate than the ni 2trate w as added once .T here w as a linear relati onsh i p betw een the nitrogen removal and pho sphate taken up under anoxic conditi on .Based on the activity of denitrifying pho spho rus removal bacteria ,the anoxic pho sphate removal occurs si m ultaneously w ith denitrificati on under sam e conditi on so that the o rganic substrate and energy could be saved and the ai m of reducing sludge p roducti on could be obtained .Keywords :D enitrifying depho sphatati on A noxic pho spho rus up take B i o logical pho spho rus removal D eni 2trifying pho sphate removal bacteria N itrate 废水中的磷和氮可以通过微生物的方法而被去除。

聚糖菌反硝化影响因素及内碳源转化特性

聚糖菌反硝化影响因素及内碳源转化特性

聚糖菌反硝化影响因素及内碳源转化特性刘小芳;郭海燕;张胜男;黄靓【摘要】The denitrifying glycan bacteria were successfully enriched in the SBR reactor with sodium acetate as the carbon source and NO3-N as the electron acceptor, and the effects of the influent C/N ratio (3.3, 6.7, 10), electron acceptors (NO3——N, NO2——N), carbon source types (sodium acetate, glucose) on the activity of denitrifying glycans and the conversion characteristics of internal carbon sources were further investigated by batch experiment. The results show that the higher the influent C/N ratio, the higher the NOx——N removal rate of the system, and the more PHB synthesis in the anaerobic section, but the influent C/N ratio is too high, which leads to the predominance of common denitrifying bacteria. The denitrification efficiency of the internal carbon source is suitable for the influent C/N ratio of 6.7. The DGAOs system with NO3——N as the electron acceptor for long-term cultivation is not domesticated by NO2——N, and has good anti-NO2——N. Nitrification performance, after adding the same concentration of NO2——N as NO3——N, the system NOx——N removal rate is 89.6%; when glucose is used as the carbon source, the amount of PHB synthesized by DPAOs in the anaerobic section is only 79.5%of PHB with sodium acetate as the carbon source, and the anaerobic glucose utilization rate is only 72.8%, which is much smaller than the utilization rate of sodium acetate.%在SBR反应器中以乙酸钠为碳源、NO3——N为电子受体成功富集了反硝化聚糖菌,并采用批次实验进一步考察了进水C/N比(3.3,6.7,10)、电子受体(NO3——N、NO2——N)、碳源类型(乙酸钠、葡萄糖)对反硝化聚糖菌活性的影响及内碳源转化特性.实验结果表明,进水C/N比越高,系统NOx——N去除率越高,厌氧段合成PHB越多,但进水C/N比过高会导致普通反硝化菌占优势,影响内碳源反硝化效率,进水C/N比为6.7较为合适;以NO3——N为电子受体长期培养的DGAOs系统未经NO2——N驯化,对NO2——N同样具有良好的反硝化性能,在投加与NO3——N相同浓度的NO2——N后,系统NOx——N去除率达89.6%;当以葡萄糖为碳源时,DPAOs在厌氧段合成的PHB 的量仅为以乙酸钠为碳源时合成PHB量的79.5%,且厌氧段葡萄糖利用率仅为72.8%,远远小于乙酸钠的利用率.【期刊名称】《化工学报》【年(卷),期】2019(070)003【总页数】8页(P1127-1134)【关键词】反硝化聚糖菌;内碳源反硝化;聚合物;厌氧;吸收【作者】刘小芳;郭海燕;张胜男;黄靓【作者单位】大连交通大学环境与化学工程学院, 辽宁大连 116028;大连交通大学环境与化学工程学院, 辽宁大连 116028;大连交通大学环境与化学工程学院, 辽宁大连 116028;大连交通大学环境与化学工程学院, 辽宁大连 116028【正文语种】中文【中图分类】X703.1引言针对低碳氮比的污水,传统的污水处理技术很难达到氮磷的高效去除,大部分污水处理厂为了提高氮磷的去除效率会选择投加碳源和化学试剂,这无疑会增加污水处理成本[1-2]。

反硝化聚磷菌菌种筛分与除磷特性分析

反硝化聚磷菌菌种筛分与除磷特性分析

摘要:目的研究反硝化聚磷茵除磷特性,筛分同时具有反硝化和吸磷能力的菌种.方法采 用平板分离和DGGE技术相结合,对实验室反硝化除磷系统菌种进行分纯和菌种鉴定,并对 富集培养后的每株单茵分别进行反硝化吸磷效果试验.结果最终共得到15株单菌.结果表明 有1l株菌均具有不同程度反硝化吸磷能力,其中假单胞茵属的JB2和产碱菌属的JB3脱氮除 磷效果最好,8 h后磷的去除量分别为13.76 mg/L和11.85 mg/L.DGGE试验结果表明,系统 中反硝化聚磷茵优势种群可主要分为7个群,分别是Anaerolineae,Actinobacteria,Bacte— roidetes,TM7,理一proteobacteria,8一proteobacteria和y—proteobacteria菌群.结论Actinobacte— m中的LB9号菌和y—proteobacteria中的JB2号茵为反硝化除磷系统中占优势的反硝化聚 磷茵.试验结果同时证明同一菌种可以同步完成反硝化和吸磷任务.
在前8 h的吸磷量仅为0.42 mg/L和0.66 me,/ JL7、JB2、JB3和JB4 6株具有反硝化能力,而其
nobacteria,Bacteroidetes,TM7,a—proteobacteria, 艿一proteobacteria和y—proteobacteria菌群.经平 板分离、除磷和DGGE试验,确定属于y—pro— teobacteria Pseudomonas菌属的JB2菌株和Acti- nobacteria Pseudomonas的LB9为反硝化除磷系 统中的优势反硝化聚磷菌.
(3)变性梯度凝胶电泳(DGGE)分析; (4)克隆测序.
2试验结果与讨论
2.I菌种分离鉴定结果 2.I.1 反硝化菌的分离鉴定

试述反硝化聚磷菌在低碳源城市污水脱氮除磷处理中的应用

试述反硝化聚磷菌在低碳源城市污水脱氮除磷处理中的应用

试述反硝化聚磷菌在低碳源城市污水脱氮除磷处理中的应用摘要:在低碳水源的城镇生活废水治理中,应用反硝化聚磷菌可以很好地解决常规废水中的氮、磷去除问题,对我国的污水治理具有重大意义。

在城市生活废水的脱氮除磷过程中,在环境温度和设备等因素的影响下,反硝化聚磷菌在对氮、磷进行处理时很难取得较为可观的效果,这在一定程度上会对低碳源城市生活污水的治理工作带来困扰。

为此,需深入研究国内外关于反硝化聚磷菌型废水中氮磷的利用状况,探讨其在城市生活废水中的脱氮除磷效果。

关键词:反硝化聚磷菌;低碳源城市污水处理;脱氮除磷生物法、物理法和化学法是低碳源城市生活废水治理的常用手段。

采用反硝化聚磷菌对废水进行脱氮除磷的处理这一方式与常规的聚磷菌相比,反硝化聚磷菌可在低氧条件下以多聚磷酸盐(Poly-P)的形态聚积并将其从水体中剥离。

由于利用反硝化聚磷菌处理废水的效率高,而且对碳源的要求比较低,因此适合应用于连续废水的治理中。

1.反硝化聚磷菌污水脱氮除磷应用现状对于我国的城市生活废水治理工作而言,由于废水中含有大量的反硝化聚磷菌,当采用多段多级AO工艺对低碳源废水进行脱氮除磷时,一方面曝气的持续时间过长会对废水的处理产生一定的影响;另一方面会增加系统的功率消耗和运营费用。

因此采用多段多级AO工艺进行曝气,不仅会使废水的脱氮率降低,而且废水的各项性能也不符合要求。

除此之外,多段多级AO工艺的脱氮率普遍较高,但在耗氧与低氧的交错分配下,其脱氮除磷的作用并不明显。

使用反硝化聚磷菌处理的废水,气温的变化对其脱氮除磷的去除率有较大的影响。

有关研究结果显示,在低温环境下,聚磷菌群的竞争优势得以凸显,从而有助于改善除磷的效率;在高温约200℃时,该菌群的除磷作用将达到最高值。

因为反硝化聚磷菌的除磷作用是不相同的,所以低碳源城市废水的脱氮处理也存在一定的差异性。

在碳源级上,单个碳来源对细菌的筛选很容易产生某些反应,这会对细菌的生长产生一定的干扰,进而对整个体系的稳定性造成不利的影响。

不同碳源及含量对反硝化脱氮效果的影响研究现状

不同碳源及含量对反硝化脱氮效果的影响研究现状
C D 超 标 , 此 . 了 最 大 程 度 优 化 系 统 运 行 , 要 优 化 外 O 因 为 需
碳 源 投 量
定 的 影 响
1 . 乙醇 2
马 勇 [在 S R 反 应 器 中发 现 甲醇 、 4 B ] 乙醇 为 碳 源 时 污 泥 产
目前 . 内外 对 外 碳 源 的 投 加 种 类 和投 量 进 行 了 一 系列 国 的研 究 .发 现 不 同 外 碳 源 对 系 统 的 反 硝 化 过 程 影 响 不 同 . 即
硝 化 速率 。混 合 V A碳 源 的反 硝 化 速率 比组 成 它 的单 一 F
V A 的反 硝 化 速 率 高 . F 碳 源 的 反 硝 化 速 率 比相 应 的 醇 F VA
垃 圾 渗 滤 液 中 富含 有 高 浓 度 的 有 机 废 水 .其 中 C OD一 般 为 10 0 / 5 0 mg L.新 鲜 垃 圾 渗 滤 液 的 可 生 化 性 高 . 大 约 为 04 06 所 以 . 垃 圾 渗 滤 液 作 为 一 种 以 废 治 废 的碳 源 具 有 .~ .. 以 很 大 的应 用 前 景 . 目前 在 这 方 面 也 有 了一 定 的研 究 。
率均 为 O : . 尚会来 _ S R反应 器 中试 验发现 . 4 5 B _ 在 以乙醇为碳 源. 硝酸 盐为 电子受体 时 . 佳 的 CN= , 源缺乏 时会引 起 最 / 5碳
亚 硝 酸 盐 积 累 还 有 研 究 发 现 . 甲 醇 为 碳 源 时 硝 酸 盐 氮 去 用
使 外碳源投 加量相 同 . 理效果也 不 同。 活性污 泥法方面 . 处 在 虽 然还没有 定量 的确 定 出最佳 可行 的碳源种类 和投加 量 . 但
21 ,o 0.3 1o. N

聚磷菌和聚糖菌反硝化除磷的研究分析

聚磷菌和聚糖菌反硝化除磷的研究分析

聚磷菌和聚糖菌反硝化除磷的研究分析王建辉;张咪娜;林爽;赵鑫;辛思雨;孙凤【摘要】在磷技强化生物除术的基础上,对反硝化聚磷菌和反硝化聚糖菌的反硝化能力对生物除磷的影响进行了总结分析.在强化生物除磷系统中,缺氧条件下存在反硝化聚磷菌和反硝化聚糖菌,会对聚磷菌富集和系统除磷产生影响,同时研究发现碳源种类、电子受体类型、进水C/N、污泥龄和pH值是反硝化除磷的影响因素.乙酸钠为理想碳源、以N O3-—N为理想电子受体、C/N值的理想比值为4~5、控制污泥龄最佳范围是10~12 d、p H值的最佳控制范围是7~8,反硝化除磷效果好.【期刊名称】《长春工程学院学报(自然科学版)》【年(卷),期】2018(019)002【总页数】5页(P57-61)【关键词】强化生物除磷;反硝化聚磷菌;反硝化聚糖菌;聚磷菌【作者】王建辉;张咪娜;林爽;赵鑫;辛思雨;孙凤【作者单位】吉林建筑大学市政与环境工程学院 ,长春130118;吉林建筑大学市政与环境工程学院 ,长春130118;吉林省中盛设计咨询股份有限公司市政分院 ,长春130000;吉林建筑大学市政与环境工程学院 ,长春130118;吉林建筑大学市政与环境工程学院 ,长春130118;吉林建筑大学市政与环境工程学院 ,长春130118【正文语种】中文【中图分类】X7030 引言反硝化除磷系统是处理磷对水体的污染的生物处理技术。

聚磷菌和聚糖菌是污水生物除磷中两个重要的微生物。

同时,反硝化聚磷菌能在厌氧下释磷,缺氧状态下吸磷,并能还原硝酸盐和亚硝酸盐。

但研究者发现,当系统的除磷能力恶化时,聚磷菌的反硝化能力依然很强。

而聚糖菌中亦存在反硝化聚糖菌,虽不吸磷但可进行反硝化,且聚糖菌会积累少量的亚硝酸盐,国内外对关于聚磷菌和聚糖菌反硝化除磷的研究仍然匮乏,阻碍了优化和控制工艺的稳定性和可靠性。

明确反硝化除磷的机理,分析影响反硝化除磷的因素,如碳源种类、电子受体类型、进水C/N、污泥龄和pH值等,对于提高反硝化除磷工艺的稳定性具有重大意义。

反硝化聚磷菌的分离鉴定及各单菌的反硝化吸磷特性

反硝化聚磷菌的分离鉴定及各单菌的反硝化吸磷特性
bacteria and polyphosphorus bacteria isolated from mixed liquor samples in anoxic zone of continuous flow two-sludge system using plating techniques.Furthermore,denitrification P—uptake experiment of enriched pure bacteria has also been carried out respectively.Finally the bacteria,which have the ability of deni— trifying and P—uptake,were isolated.Long—term experiments show that 6 denitrifying isolates that have obvious denitrifying ability were identified as vibrionaceae,Enterobacteriaceae,Pseudomonas,Aeromonas and Micrococcus.And 9 polyphosphorus isolates were identified as Staphylococcus,Strcptococcus,Alcali- genes,Bacillus,Pseudomonas and Enterobacteriaceae.Of 9 polyphosphorus isolates,6 have the denitrif- ying ability.Results of P—uptake experiments show that 1 1 isolates have different denitrifying and P—up—

反硝化聚磷菌特性与反硝化除磷工艺研究

反硝化聚磷菌特性与反硝化除磷工艺研究

反硝化聚磷菌特性与反硝化除磷工艺研究反硝化聚磷菌特性与反硝化除磷工艺研究摘要:反硝化聚磷菌是一种具有独特功能的微生物,可以同时进行反硝化和除磷作用。

本文通过对反硝化聚磷菌特性和反硝化除磷工艺的研究,总结了反硝化聚磷菌的特点和应用前景,并对其在废水处理中的性能和工艺进行了研究。

1. 引言废水中的氮磷污染对环境和人类健康造成了严重的威胁,因此,开展高效的废水处理工艺研究具有重要的意义。

反硝化聚磷菌作为一种具有独特功能的微生物,可以将废水中的氮磷同时去除,被广泛应用于生物除磷和突破传统反硝化工艺的研究。

2. 反硝化聚磷菌特性反硝化聚磷菌具有多种特性,包括耐酸碱、高温、高盐等特性。

此外,反硝化聚磷菌还可以利用废水中的有机物作为能源,并通过反硝化过程将废水中的氮释放为气体。

因此,反硝化聚磷菌具有广阔的应用前景。

3. 反硝化除磷工艺研究反硝化除磷工艺是将反硝化和除磷过程结合起来,通过合理控制反硝化聚磷菌的生长环境和氧气供应,实现废水中氮磷的高效去除。

研究表明,通过调节废水中的碳氮比、温度等因素,可以显著提高反硝化聚磷菌的除磷效果。

4. 反硝化聚磷菌在废水处理中的应用反硝化聚磷菌已经被广泛应用于废水处理过程中。

通过构建合适的反硝化除磷反应器,配合优化的废水处理工艺,可以实现高效、低成本的废水处理。

此外,反硝化聚磷菌还可以用于资源化利用,通过收集废水中的氮磷物质,制备肥料等。

5. 研究进展与展望目前,关于反硝化聚磷菌特性和反硝化除磷工艺的研究还存在一些问题。

一方面,对反硝化聚磷菌特性的研究还不够深入,需要进一步探索其生态环境和代谢途径。

另一方面,反硝化除磷工艺的优化还存在一定的挑战,需要进一步提高除磷效率和降低处理成本。

综上所述,反硝化聚磷菌作为一种具有独特功能的微生物,在废水处理中具有广泛应用前景。

通过对其特性和工艺的研究,可以实现高效、低成本的废水处理效果。

然而,对反硝化聚磷菌特性和工艺的研究仍面临一些挑战,需要继续深入探索。

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Abstract: SBR reactor was performed to incubate polyphosphate accumulating organism ( PAO ) , and it was checked out of the system by fluorescence in situ hybridization. As PAO is a kind of ordinary heterotrophic bacteria, it was ex cluded the ability of phosphate release and uptake and it was considered only the capacity of denitrification of the target biomass. The results indicated that acetate and PHB can be the electron donors of PAO to denitrify. When fed with acetate, the denitrifying rate and PHB producing rate were independent of initial nitrate concentration. However, served as more nitrate in the reactor , it would be less PHB produced and fewer nitrate reducing when using same amount of acetate. In view of PHB stored as an internal carbon and energy source, it presented as a reaction of zero order to the substrate by PAO to denitrify, such as nitrate, besides, the specific denitrifying rate was 0 973 3 mg ( g h) and the specific PHB consuming rate was 2 462 6 mg ( g h) . Key words: enhanced biological phosphorus removal; polyphosphate accumulating organism( PAO) ; denitrification; electron donor
好氧聚磷菌和反硝化聚磷菌都能在厌氧条件下
吸收外在的挥发性脂肪酸转化为胞内聚合物 PHA, 不同的是在其后的吸磷过程中电子受体在消耗还原
力 NADH2 的 过 程 中 所 需 的 ATP 量 上 有 差 异.
Candidatus Accumulibacter phosphatis 是目前已经 探明 的能在好氧和缺氧条件下进行过量吸磷的聚磷菌种
10 期
李夕耀等: 聚磷菌在不同碳源下的反硝化研 究
2 959
1 材料与方法
1. 1 反应装置 采用 SBR 反应器( 如图 1 所示) 作为母反应器,
有效容积为 8 L, 排水比为 1 4, 在厌氧好氧交替条件 下对聚磷 菌( Candidatus A ccumulibacter phosphatis ) 进 行富集培养. 每天运行 4 个周期, 一个周期为 6 h. 其 中, 进水 6 min, 厌氧搅拌 140 min, 好氧 160 min, 剩余 时间用于沉淀、排水和闲置.
收稿日期: 2008 11 08; 修订日期: 2009 02 25 基金项目: 国家自然科学基金项目( 50808004, 50628808) ; 十一五 国
家重大科技 专项课题 ( 2008ZX07317 007 105) ; 北 京高校 人 才强教计划高层次人才资助项目( PHR20090502) 作者简介: 李夕耀( 1984~ ) , 女, 硕士研究生, 主要研究方向为强化 生 物除磷系 统 中聚 磷 菌 和聚 糖 菌 的代 谢, E mail: siyalee @ emails. bjut . edu. cn * 通讯联系人, E mail: pyz@ bjut. edu. cn
类, 且 在 Candidatus Accumulibacter phosphatis 的机 制 代谢研究中, 对 其厌氧 好氧 缺氧的化学计量 学模 型和动力学模型[ 1~ 6] 已经进行了深入研究.
由于分子生物学检测手段在污水处理研究的应 用和发展, Candidatus Accumulibacter phosphatis 除了在 实验室研究中被培养, 同时也在不同的污水强化除 磷 系 统 中 检 测 到[ 7] . 不 同 的 水 质 环 境 将 影 响 Candidatus Accumulibacter phosphatis 的代谢方式. Zeng 等[ 8] 对 电 子 受 体 突 然 转 化 和 长 期 运 行 中 对 Candidatus Accumulibacter phosphatis 吸收磷酸盐 的影
COD
T OC
PO34 P DO
PHA
NH
+ 4
N
NO
3
N
NO2N来自pH重铬酸钾法 德国耶拿 TOC TN mult i 3100 钼锑抗分光光度法 WTW 340i 溶解氧测定仪 安捷伦 GC 6890N 纳氏试剂分光光度法 麝香草酚分光光度法 N (1 奈基) 乙二胺光度法 WTW 340i 型酸度计
A 液和 B 液混合进水中 COD 为 800 mg L, 磷酸
盐( 以 P 计) 为 40 mg L, C P= 20 1. 1. 3 检测方法
实验所用常规检测方法见表 1.
表 1 本试验的检测项目
Table 1 Analysis methods of the experiment
分析项目
分析方法
Capacity of Denitrification by Polyphosphate Accumulating Organism at Different
Electron Donors
LI Xi yao1 , WANG Shu ying1 , GUO Chun yan1 , MA Yong1 , YUAN Zhi guo2 , PENG Yong zhen1
1 A 液泵; 2 B 液泵; 3 搅拌器; 4 曝气头; 5 电磁阀; 6 WTW 340i 测定仪; 7 电动阀( 排水) ; 8 取样口; 9 PLC 控制箱( 连接电脑控制) ; 10 pH 探头; 11 DO 探头; 12 探头挡板 图 1 反应器示意 Fig. 1 Schemat ic diagram of the SBR reactor
第 30 卷第 10 期 2009 年 10 月
环 境科 学 ENVIRONMENTAL SCIENCE
Vol. 30, No. 10 Oct. , 2009
聚磷菌在不同碳源下的反硝化研究
李夕耀1 , 王淑莹1, 郭春艳1 , 马勇1, 袁志国2, 彭永臻1*
( 1 北京工业大学北京市水质科学与水环境恢复工程重点实验室, 北京 100124; 2 Advanced Wastewater Management Centre, T he
1. 2 母反应器试验水质 本试验采用人工配水, 进水分两部分, 由蠕动泵
定时流入反应 器, 准确控制进水体积. 进水 A 液每 周期 300 mL, 为碳源和其他微量营养元素, 其中碳 源交替使用丙酸和乙酸钠, 交替时间大约为 1~ 2 个 污泥龄, 以不断排除聚糖菌. 为防止 A 液中 含有微 生物导致进水 COD 不稳定, A 液需高压灭菌. B 液每 周期1 700 mL , 提供磷酸盐.
( 1 Key Laboratory of Beijing for Water Quality Science and Water Environment Recovery Engineering, Beijing University of Technology,
Beijing 100124, China; 2 Advanced Wastewater Management Centre, The University of Queensland, Brisbane 4072, Australia)
University of Queensland, Brisbane 4072, Australia) 摘要: 利用 SBR 系统对聚磷菌进行了培养, 并通过荧光原位杂交手段检测了系统中聚磷菌 Candidatus A ccumulibacter phosphatis 的 富集程度. 聚磷菌也是一种普通异养菌, 为了研究它的反硝化能力, 排除了聚磷菌的 正常释磷 和吸磷过程, 仅考 察在不同碳 源 下反硝化性能. 结果表明, 乙酸和 PHB 都能成为聚磷菌反硝化的电子供体. 当以乙酸为外在单一碳源 时, 其反 硝化速率 和 PHB 生成速率与起始硝酸盐浓度无关, 但 是当起 始状 态硝酸 盐浓 度越 高时, 消耗 单位乙 酸生 成 的 PHB 和硝 酸盐 还原 量越 小. 以 PHB 为内在碳 源 和 能 源 时, 聚 磷 菌 的 反 硝 化 速 率 呈 现 对 于 基 质 ( 硝 酸 盐) 的 零 级 动 力 学 反 应, 比 反 硝 化 速 率 为 0 973 3 mg ( g h) , 此外 PHB 平均比消耗速率为( 以 PHB 计) 2 462 6 mg ( g h) . 关键词: 强化生物除磷; 聚磷菌; 反硝化; 电子供体 中图分类号: X703. 1 文献标识码: A 文章编号: 0250 3301( 2009) 10 2958 05
响进行了深入探讨. 在不同的 碳源下, 由于生成的 PHA 不同, 反硝化聚磷菌所用的内在碳源也稍有差 异. 在不同污水处理过程中, 聚磷菌在各种生物处理 流程中也能起到反硝化菌的作用, 但是鲜见学者对 此进行研究, 未能阐明聚磷菌对磷酸盐缺乏环境中 单纯反硝化的影响.
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