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1热解温度对生物炭提升厌氧氨氧化性能的影响显示文摘为探究生物炭对厌氧氨氧化工艺中硝酸盐积累的缓解作用,通过批次实验考察了不同热解温度(300,500,700℃)生物炭对厌氧氨氧化系统脱氮性能的影响.结果表明,300,500,700℃生物炭的添加使体系总氮去除率较空白组分别提升了14.6%、7.1%、3.3%,其主要原因是生物炭作为电子介导体促进了硝酸盐的还原,还原产物亚硝酸盐继续进行厌氧氨氧化反应,进一步减少了11.2%、9.1%、5.8%的剩余氨氮.300℃生物炭表面具有丰富的酚类、醛类和酮类等失电子基团,其供电子能力为2.64mmol e-/g,高于500℃(1.92mmol e-/g)和700℃(1.32mmol e-/g)的生物炭,故其更好地强化了体系中的电子转移.微生物群落和功能蛋白分析表明,生物炭的添加增强了Ca.Kuenenia、Pseudomonas、Thauera等丰度,有利于厌氧氨氧化和反硝化菌的富集,同时,生物炭通过促进NapA(EC:1.9.6.1)和NarG(EC:1.7.5.1)等功能基因的表达,强化了反硝化过程的氮代谢水平.付静薇 贾紫雯 杨晓欢 贺逸飞 李倩 2022中国环境科学2022,42,12:2
2生物炭基纳米零价铁吸附固定厌氧氨氧化污泥的综合实验设计显示文摘该实验制备了生物炭基纳米零价铁(nZVI@BC)复合材料用于厌氧氨氧化污泥的吸附固定。实验得出了nZVI@BC固有吸附性能优于生物炭,且nZVI@BC对厌氧氨氧化污泥的吸附更符合准二级动力学模型的结论,证实了nZVI@BC投加量和反应温度对其吸附固定厌氧氨氧化污泥存在显著影响。该项研究为厌氧氨氧化工艺处理低温低氮污水过程中污泥易流失问题提供了一种解决方案,具有一定的应用潜力。陈文静 张李金 石峻岭 刘子睿 刘文如 庞维海 赵海涛 2023实验技术与管理2023,40,11:0
3生物炭在厌氧氨氧化反应中应用的研究进展显示文摘厌氧氨氧化技术因其高效和低能耗等优点被认为是替代常规生物脱氮的主要工艺之一。但是厌氧氨氧化技术在处理主流城市污水方面仍然存在一些问题,如启动时间较长,颗粒污泥稳定性较差等。生物炭因其具有廉价易得、环境友好的特点,成为近些年来环境领域的研究热点材料,越来越受到人们的关注。综述了生物炭在厌氧氨氧化领域的应用,为厌氧氨氧化技术存在的部分问题提供更经济环保的解决措施,旨在推动厌氧氨氧化反应的同时促进环境的友好发展。姜琦 2023辽宁化工2023,52,7:0
4服务区污水处理设施长期运行效果及菌群特性显示文摘为深入研究高速公路服务区污水处理设施长时间序列的水质净化效果及分子生物学机制,促进设施长期稳定运行,对低温地区某高速公路服务区多介质生物滤池污水处理工程主要水污染物的处理效果开展了连续 6 年、覆盖不同季节的水质跟踪监测与分析,通过监测系统进出水 COD, TN, NH_(3)-N NO_(2)^(-)-N, NO_(3)^(-)-N 等指标浓度,核算 TN 去除率,分析系统水污染物长期去除情况,并结合宏基因组测序探究处理系统内部菌群结构特性。研究结果表明,该工程处理效果稳定,平均出水 COD, TN, NH_(3)-N分别为 27.72mg/L, 10.54mg/L, 3.66mg/L,均达到了《城市污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918—2002)一级 A 标准;系统亚硝酸盐氧化关键菌属为硝化螺菌属,厌氧氨氧化菌属为 Candidatus Brocadia,可能是促进系统总氮去除率达 76.69% 的主要因素,耐低温菌为变形菌门、拟杆菌门、厚壁菌门。这一结果揭示了服务区污水多介质生物滤池处理工艺长期运行效果与菌群特性之间的关系,认为可进一步通过菌属筛选以优化工艺,促进我国服务区污水处理技术的发展。陈瑶 黄学文 孔祥燕 刘学欣 孙圣凯 2022交通运输研究2022,8,4:0
5不同风化时间碳酸岩表面古菌群落结构与功能特征显示文摘【背景】古菌群落是碳酸岩表面微生物群落的重要成员,也是碳酸岩表面生物演替的先锋生物,能够促进碳酸岩风化和加快土壤形成,在生物地球化学循环中起重要作用。【目的】揭示在不同风化时间碳酸岩表面风化残积物中的古菌群落结构及生态功能。【方法】采集19−213年风化时间段废弃碳酸岩墓碑表面风化残积物样品(n=18),基于宏基因组测序技术分析其古菌群落结构与功能特征。【结果】门水平上,优势门有广古菌门(Euryarchaeota),随后为奇古菌门(Thaumarchaeota)、未鉴定古菌门(unclassified Archaea)、深古菌门(Bathyarchaeota)和泉古菌门(Crenarchaeota);属水平上,优势属主要由甲烷八叠球菌属(Methanosarcina)、甲烷丝状菌属(Methanothrix)、Methanoperedens、氨氧化古菌属(Nitrosocosmicus)、亚硝化球菌属(Nitrososphaera)及其他未鉴定属组成;C/N、C/P、N/P是显著影响碳酸岩表面古菌群落的主要环境因子。进一步分析发现,碳酸岩表面古菌群落功能丰富,其中新陈代谢(metabolism)最为突出,值得注意的是,奇古菌门和广古菌门在C、N、S循环功能类群中占优势,而且随风化时间的增加,碳酸岩风化强度显著增加,广古菌门、泉古菌门相对丰度显著减少,而奇古菌门相对丰度则无显著变化。【结论】古菌群落随风化时间的增加,生存策略由r-策略(广古菌门)向K-策略(奇古菌门)转变。李方兵 陈进 王阳 赵向维 张丽敏 冯凌 严令斌 喻理飞 2023微生物学通报2023,50,5:0
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