溶解氧对悬浮与附着生长系统短程硝化反应的影响机制

溶解氧对悬浮与附着生长系统短程硝化反应的影响机制

论文摘要

溶解氧(DO)是控制短程硝化的重要因素,其对不同的生物处理系统有不同的影响.本文研究了DO对悬浮污泥及生物膜系统短程硝化效果的影响,并利用高通量测序技术分析了微生物群落结构变化.结果表明,对于悬浮污泥系统,当DO从0. 25 mg·L-1增加到0. 50 mg·L-1时,氨氧化速率(AOR)从18. 08 mg·(L·h)-1升高至30. 27 mg·(L·h)-1;当曝气继续增加,DO达到3. 00 mg·L-1,仅运行14 d,进水氨氮(NH4+-N)基本全部转化为硝酸盐氮(NO3--N),且通过降低DO来恢复短程硝化效果需77 d,恢复过程缓慢.对于生物膜系统,DO由2. 50 mg·L-1上升到3. 00 mg·L-1的过程中,AOR稳定在11. 50~13. 50mg·(L·h)-1,当DO为3. 00 mg·L-1时,80 d的运行结果显示,出水中氨氮与亚硝酸盐氮(NO2--N)的比值可长期稳定在1∶1. 2~1∶1. 7,基本满足ANAMMOX工艺进水要求.微生物群落结构分析结果表明,悬浮污泥系统在DO从0. 25 mg·L-1增加到3. 00 mg·L-1的过程中,主要氨氧化菌(AOB)菌属Nitrosomonas丰度由10. 07%增长至18. 64%.当DO为3. 00 mg·L-1时,生物膜系统中Nitrosomonas菌属丰度与悬浮污泥系统相近为20. 43%,且生物膜系统富集了0. 78%的ANAMMOX菌属CandidatusKuenenia.综上,生物膜系统内DO的变化受曝气量影响较小,短程硝化效果受DO影响较小,短程硝化速率更稳定,更适合作为ANAMMOX脱氮工艺的前处理单元.

论文目录

  • 1 材料与方法
  •   1.1 试验装置
  •   1.2 接种污泥与试验用水
  •   1.3 装置启动与运行
  •   1.4 常规分析项目及方法
  •   1.5 微生物取样及测序流程
  • 2 结果与讨论
  •   2.1 DO变化对悬浮生长污泥SBR系统短程硝化效果的影响
  •     2.1.1 悬浮生长污泥SBR运行效果
  •     2.1.2 悬浮生长污泥SBR在不同曝气量的DO工况下一周期运行效果
  •   2.2 DO变化对附着生长生物膜SBR系统短程硝化效果的影响
  •     2.2.1 附着生长生物膜SBR运行效果
  •     2.2.2 附着生长生物膜SBR在不同曝气量的DO工况下一周期运行效果
  •   2.3 不同DO条件下悬浮生长与附着生长系统的菌群分布特征
  • 3 结论
  • 文章来源

    类型: 期刊论文

    作者: 王嗣禹,刘灵婕,王芬,季民

    关键词: 短程硝化,溶解氧,生物膜,高通量测序,氨氧化菌

    来源: 环境科学 2019年12期

    年度: 2019

    分类: 工程科技Ⅰ辑

    专业: 环境科学与资源利用

    单位: 天津大学环境科学与工程学院

    基金: 国家水体污染控制与治理科技重大专项(2017ZX07106)

    分类号: X703.1

    DOI: 10.13227/j.hjkx.201906147

    页码: 5430-5437

    总页数: 8

    文件大小: 3291K

    下载量: 323

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