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正文內(nèi)容

微生物英文文獻(xiàn)及翻譯—翻譯(已修改)

2025-08-17 07:12 本頁面
 

【正文】 A/O法活性污泥中氨氧化菌群落的動態(tài)與分布摘要:我們研究了在厭氧—好氧序批式反應(yīng)器(SBR)中氨氧化菌群落(AOB)和亞硝酸鹽氧化菌群落(NOB)的結(jié)構(gòu)活性和分布。在研究過程中,分子生物技術(shù)和微型技術(shù)被用于識別和鑒定這些微生物。污泥微粒中的氨氧化菌群落結(jié)構(gòu)大體上與初始的接種污泥中的結(jié)構(gòu)不同。與顆粒形成一起,由于過程條件中生物選擇的壓力,AOB的多樣性下降了。DGGE測序表明,亞硝化菌依然存在,這是因為它們能迅速的適應(yīng)固定以對抗洗滌行為。DGGE更進(jìn)一步的分析揭露了較大的微粒對更多的AOB種類在反應(yīng)器中的生存有好處。在SBR反應(yīng)器中有很多大小不一的微粒共存,顆粒的直徑影響這AOB和NOB的分布。中小微粒(直徑)不能限制氧在所有污泥空間的傳輸。大顆粒(直徑)可以使含氧量降低從而限制NOB的生長。所有這些研究提供了未來對AOB微粒系統(tǒng)機(jī)制可能性研究的支持。關(guān)鍵詞:氨氧化菌(AOB),污泥微粒,菌落發(fā)展,微粒大小,硝化菌分布,發(fā)育多樣性? 簡介在濃度足夠高的條件下,氨在水環(huán)境中對水生生物有毒,并且對富營養(yǎng)化有貢獻(xiàn)。因此,廢水中氨的生物降解和去除是廢水處理工程的基本功能。硝化反應(yīng),將氨通過硝化轉(zhuǎn)化為硝酸鹽,是去除氨的一個重要途徑。這是分兩步組成的,由氨氧化和亞硝酸鹽氧化細(xì)菌完成。好氧氨氧化一般是第一步,硝化反應(yīng)的限制步驟:然而,這是廢水中氨去除的本質(zhì)。對16S rRNA的對比分析顯示,大多數(shù)活性污泥里的氨氧化菌系統(tǒng)的跟223。變形菌有關(guān)聯(lián)。然而,一系列的研究表明,在氨氧化菌的不同代和不同系有生理和生態(tài)區(qū)別,而且環(huán)境因素例如處理常量,溶解氧,鹽度,pH,自由氨例子濃度會影響氨氧化菌的種類。因此,廢水處理中氨氧化菌的生理活動和平衡對廢水處理系統(tǒng)的設(shè)計和運行是至關(guān)重要的。由于這個原因,對氨氧化菌生態(tài)和微生物學(xué)更深一層的了解對加強(qiáng)處理效果是必須的。當(dāng)今,有幾個進(jìn)階技術(shù)在廢水生物處理系統(tǒng)中被用作鑒別、刻畫微生物種類的有價值的工具。目前,分子生物技術(shù)的應(yīng)用能提供氨氧化菌群落的詳細(xì)分類說明。如今,主要由于其細(xì)胞固定策略,好氧污泥顆粒處理已經(jīng)成為傳統(tǒng)廢水處理的替代工藝。顆粒有更加徹底的緊密結(jié)構(gòu)和快速適應(yīng)速率。因此,顆粒污泥系統(tǒng)比傳統(tǒng)活性污泥法有更高的混合懸浮固體濃度濃度(MLSS)和更長的污泥齡(SRT)。更長的污泥齡能提供足夠長的時間讓時代時間長的微生物生長(例如氨氧化菌)。有些研究表示,硝化顆粒可以在富銨離子廢水中培養(yǎng)出來,并且顆粒的直徑很小。其他研究報告說,大直徑顆粒已經(jīng)在序批式反應(yīng)器(SBR)中人工合成的有機(jī)廢水里培育出來了。污泥顆粒里的大量不同微生物共存,并去除COD和氮磷。然而,由于氧傳遞被限制不能到達(dá)顆粒核心,外部好氧殼和內(nèi)部厭氧地帶共存。這些特性表明,大顆粒污泥內(nèi)部環(huán)境不適合氨氧化菌的生長。有些研究表明,顆粒大小和密度導(dǎo)致了氨氧化菌、亞硝酸氧化菌和反硝化菌的分布和優(yōu)勢種群。雖然不少研究力求評估廢水處理系統(tǒng)中氨氧化菌的生態(tài)生理,但是至今仍然被污泥顆?;^程的水力學(xué)、分布、氨氧化菌群落的數(shù)量化限制著。? 原理和方法? 反應(yīng)器設(shè)置和操作污泥顆粒被接種在有效體積為4L的實驗室規(guī)模的SBR里。反應(yīng)器有效直徑和高度分別為10cm和51cm。水力停留時間設(shè)為8h。來自全尺寸污泥處理設(shè)置(中國天津污水處理廠)的活性污泥被作為反應(yīng)器的種污泥,其MLSS初始濃度為3
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