芜湖厌氧氨氧化
厌氧氨氧化反应是氨氮和亚硝酸盐的生物反应,一般来说,亚硝酸盐既是厌氧氨氧化的必备物质,同时也是厌氧氨氧化的限制性基质,甚至是毒性物质。当亚硝酸盐的含量超过一定限度后,亚硝酸盐会抑制Anammox活性,影响正常的生长与代谢。 当处理人工配水时,在中低进水浓度下(NO2--N≤400mg/L),与改进式连续进水方式相比,宜采用一次性进水方式运行;在高进水浓度下(NO2--N≥400mg/L)改进式连续进水方式比一次性进水方式优势明显。芜湖厌氧氨氧化
有机物对Anammox既有促进作用,同时也会抑制Anammox的活性。促进作用主要是特定的有机物可作为能源被Anammox所利用,维持Anammox的生理代谢,同时也能调节碳氮比,使Anammox和反硝化耦合;抑制作用主要表现在有机物的存在会增强异样菌的活性,使其与Anammox菌争夺电子受体亚硝酸盐。 Anammox菌为厌氧菌,因此,氧气的存在极易影响Anammox菌活性。保持反应器内厌氧环境对Anammox反应极为重要,不容忽视。通过改变进水碱度、光照条件和溶解氧,发现水力停留时间为1.5h条件下,当进水DO小于3mg/L时,平均氨氮去除率和亚硝氮去除率分别为99.7%和全部去除,平均总氮去除负荷为1.0kg/(m3•d)。溶解氧会使Anammox活性受到抑制,在溶解氧去除后Anammox活性可以得到恢复。深圳官方厌氧氨氧化
AOB和AAOB都以氨作为基质,然而DO作为一个重要的影响因子可以决定系统中的优势菌种.由于AAOB无需氧气所以在缺氧条件下AAOB占主导作用.但这并不意味着AOB会在系统中消失,因为AOB有多种代谢方式,这有益于他们在不利的条件下生存(Bock et al.,1995). 有趣的是,据报道Nitrosomonas europaea也可以按照厌氧氨氧化方式进行代谢,但其竞争基质的能力弱于AAOB氧对厌氧氨氧化活性具有极强抑制作用.据Jetten等报道微量的溶解氧(>0.5%)就会抑制厌氧氨氧化过程.而Strous等研究表明,只有在充入惰性气体,将水中的溶解氧完全吹脱时,AAOB才具备降解氨及亚硝酸盐的能力,也就是说只有在严格无氧的条件下才能检测到厌氧氨氧化活性,且该研究进一步表明,溶解氧抑制是可逆的.此外AAOB与AOB相比其倍增时间长且细胞产率低.以上这些说明,当AOB与AAOB在好氧条件下进行竞争,AOB会获得更多的基质和空间.
在自然生态系统和人工生态系统中,AAOB不仅与环境有着密切的关系,而且与其他微生物也有着密切的关系.微生物之间的关系有种内和种间关系.其中AAOB的种内关系主要体现在群体感应系统,而AAOB的种间关系主要是与氨氧化菌、亚硝酸盐氧化菌、反硝化菌、厌氧甲烷氧化菌的合作与竞争关系. 群体感应作为一种通讯机制在微生物细胞之间普遍存在,它能够根据菌群密度和周围环境的变化来调节基因表达,从而控制菌群行为.由于AAOB 至今未能得到纯培物,所以对AAOB 群体感应的深入研究无从下手. 但根据目前对AAOB的研究来看,Ding等(Ding et al.,2013)认为有3个现象可以推测厌氧氨氧化菌之间存在群体感应系统.
厌氧氨氧化(Anaerobic ammonium oxidation,Anammox)是在缺氧条件下以亚硝酸盐(NO-2)为电子受体将氨(NH+4)转化成氮气(N2),同时伴随着以亚硝酸盐为电子供体固定CO2并产生硝酸盐(NO-3)的生物过程.执行该过程的微生物称之为厌氧氨氧化菌(Anaerobic ammonium oxidation bacteria,AAOB),其化学计量学方程式如下: 1NH+4+1.32NO-2+0.066HCO-3+0.13H+→ 1.02N2+0.26NO-3+0.066CH2O0.5N0.15+2.03H2O 由于氨氧化细菌(Ammonium oxidation bacteria,AOB)可将氨氧化成亚硝酸盐,为AAOB提供基质,所以目前对厌氧氨氧化工艺的应用通常与短程硝化(亚硝化)联系在一起。南昌官方厌氧氨氧化
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