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为了富集产氢菌、去除耗氢菌,用热、酸、碱、三氯甲烷4种方法处理厌氧活性污泥,构建了高效的混合产氢菌群.结果表明,三氯甲烷处理去除耗氢菌的同时不可逆地杀灭了大量产氢菌;
而不同程度的热处理、酸处理和碱处理可有效调整菌群结构,富集产氢菌群.经121℃、8min热处理、pH=4酸处理、pH=10碱处理后,厌氧活性污泥中混合产氢菌群的氢气产率较对照组分别提高了210%、137%和125%.通过16SrRNA序列分析,表明热、酸或碱这3种简单的富集方法构建了以肠杆菌属为优势菌种的混合产氢菌群,大大提高了氢气产率,同时也为下一步优化菌群打下了良好的基础.
生物制氢厌氧活性污泥混合菌群氢气产率
3.冯骞王超汪翙.紊动特性对活性污泥降解污染物性能的影响.河海大学浅水湖泊综合治理与资源开发教育部重点实验室,南京,210098;
河海大学环境科学与工程学院,南京,210098.2009,31
(2):
X703.1.
为寻求反映活性污泥处理系统水力条件的微观指标,采用PIV(ParticleImageVelocimetry)系统研究了搅拌型SBR反应器中不同转速下反应器内的紊动强度分布.利用不同搅拌浆转速下SBR系统降解污染物性能和絮凝体结构、形态分析结果,研究了搅拌主体区和其他区紊动强度对活性污泥处理系统降解污染物性能的影响,提出了搅拌主体区和其他区紊动强度特征值指标反映活性污泥处理系统的微观水力条件.结果表明:
随搅拌浆转速的增加,活性污泥反应器内污染物的降解速率常数则随紊动强度的增加先增加后降低.试验中最佳紊动强度指标为搅拌主体区1.4%,其他区0.34%.活性污泥处理系统中的紊动强度特征值指标反映了水力条件的局部差异;
搅拌主体区的紊动强度,对污泥破碎的影响显著;
其他区的紊动强度与污泥颗粒的碰撞聚集关系密切.
紊动强度活性污泥CODNH3-N降解性能
4.昌盛李建政王淑静刘枫李伟光郑国臣.预处理温度对活性污泥发酵产氢特性的影响.哈尔滨工业大学城市水资源与水环境国家重点实验室,哈尔滨150090;
哈尔滨工业大学市政环境工程学院,哈尔滨150090。
2011,32(3),TK6.
为寻求适宜的种泥热处理方法,利用摇瓶发酵实验,考察了城市污水处理厂好氧活性污泥分别经65、80、95、110℃热处理30min后,其利用葡萄糖发酵产氢的特性.结果表明:
在初始pH=7.0、葡萄糖浓度10g/L、接种量2gMLVSS/L条件下,35℃培养72h,经65℃和95℃处理的种泥表现出较好的发酵产氢性能,其葡萄糖的氢气转化率分别达到1.08和1.11mol/mol,污泥的比产氢率分别为8.36和9.05mmol/gMLVSS;
经65℃预处理的种泥发酵体系,表现为丁酸型发酵,其葡萄糖降解率和最大产氢速率分别高达82%和11.29mL/h,而经95℃预处理的种泥发酵体系则呈现混合酸发酵特征,其葡萄糖转化率和最大产氢速率分别仅为76%和4.45mL/h.
生物制氢活性污泥热处理发酵比产氢率
5.高平平赵立平。
可用于微生物群落分子生态学研究的活性污泥总DNA提取方法研究。
山西大学生物工程实验室,太原,030006;
山西大学生物工程实验室,太原,030006。
2002,22(11),Q938.1。
活性污泥样品经液氮速冻、沸水浴融化、溶菌酶处理和SDS裂解后,99%以上细胞裂解.所提取的DNA经琼脂糖凝胶电泳检测和荧光法浓度测定,其片断大小在20kb左右,产量可达1.756±
0.1mg/gMLSS.样品ABS260nm/ABS280nm的比值为1.96±
0.2.以提取的总DNA为模板,进行细菌核糖体小亚基16SrDNA基因V3区和多组分苯酚羟化酶大亚基基因(LmPHs)的PCR扩增,均获得成功,为活性污泥中微生物群落的分子生态学研究提供了一种简便、可靠的DNA提取方法.
活性污泥DNA提取PCR扩增
6.万晶晶张汝嘉邢德峰谢天卉赵丽华任南琪。
超声波破碎法提取活性污泥DNA及其DGGE分析。
哈尔滨工业大学,市政环境工程学院,哈尔滨,150090。
2008,40(4):
Q938.1。
为快速提取活性污泥中的微生物DNA,进一步应用于变性梯度凝胶电泳(DGGE)技术分析其群落结构,采用细胞超声波破碎法直接提取反应器活性污泥DNA,以16SrRNAV3区域通用引物进行PCR扩增,随后利用DGGE技术对扩增产物的多样性进行评估.结果表明,超声波破碎法可以快速地提取活性污泥DNA,用超声波破碎法提取到的活性污泥克服了PCR扩增困难的问题.在一定的超声波功率下,超声时间对DNA产率、PCR扩增效率和DGGE分析均有很大影响,实验的最佳超声时间为27s.DGGE分析表明,用该法提取到的DNA种类较为丰富,多样性较好,种群强度最高能达到0.7OD,能够进一步应用于群落结构分析.
超声波破碎法超声波破碎法DNA提取PCR变性梯度凝胶电泳(DGGE)
7.官宝红徐根良谭天恩。
碱性印染废水的pH对活性污泥的影响及其控制。
浙江大学环境工程系,浙江,杭州,310027。
2002,16(3):
X703.1X788。
采用好氧活性污泥法处理高pH(9.10~12.59)的印染废水,以活性污泥有效负荷的变化反映活性污泥降解有机物能力的变化,以污泥沉降比、污泥容积指数和出水悬浮物浓度的变化反映活性污泥絮凝性能的变化.试验条件下,进水pH≤10.5不会对活性污泥性能产生明显抑制;
进水pH≥11.1、水力停留时间(HRT)<16h时,活性污泥性能受到抑制,污泥出现离散,通过延长HRT可以减轻或消除抑制;
进水pH11.6,即使HRT达到24h,也不能消除抑制.通过调节进水pH、增大HRT等措施,控制混合液的pH小于9.4,则可避免因pH过高而导致的活性污泥抑制.得出因pH变化而导致的活性污泥离散模型,据此可判断污泥的活性及其变化趋势.
印染工业废水pH活性污泥活性污泥生物降解活性污泥膨胀
8.张宝良王宝辉田禹郑蕾孙德智马楠。
温度对活性污泥胞外聚合物组分的影响研究。
大庆油田工程有限公司,黑龙江,大庆,163318;
大庆石油学院,化工学院,黑龙江,大庆,163318;
哈尔滨工业大学,市政环境工程学院,哈尔滨,150090。
2007,39(8):
X703。
以3种活性污泥(市政污水污泥、可乐废水好氧污泥和可乐废水厌氧污泥)胞外聚合物(EPS.)为研究对象,考察储存温度对EPS组分的影响.结果表明,对于3种不同类型的活性污泥EPS,-20℃下储存组分保持最稳定,室温下储存效果最差,4℃储存情况介于前二者之间.对于市政污水污泥和可乐好氧活性污泥EPS,适于在-20℃下储存,此时二者下降率分别为蛋白质9%、20%,糖均为20%.而可乐厌氧活性污泥EPS在3种温度下组分浓度下降率均较大(室温:
蛋白质85%,糖80%;
4℃:
蛋白质80%,糖70%;
-20℃:
蛋白质30%,糖60%),表明这类EPS不适储存.
温度活性污泥胞外聚合物。
9.蔡萌萌蔡宏单羿王玉洁何丹赵庆良。
活性污泥合成聚羟基烷酸酯中单体组分的调控。
哈尔滨工业大学市政环境工程学院,黑龙江,哈尔滨,150090;
香港理工大学土木与结构工程系,香港,九龙。
2007,58(10):
X705X505。
聚羟基烷酸酯(PHAs)是一类生物合成的环境友好高分子塑料,具有广泛应用前景.活性污泥合成PHAs可降低PHAs生产成本,实现废物资源化.PHAs的物化性质取决于其单体组分的结构和含量.基于优化PHAs产量的工艺研究,总结了调控活性污泥合成的聚羟基丁酸-羟基戊酸(PHBV)中羟基戊酰含量的工艺措施和生化原理.已有研究表明,好氧时,碳源类型决定PHBV中的单体组分;
一般地,溶解氧浓度(DO)降低,PHBV中HV含量会增加;
污泥来源、pH值以及碳源与氮磷浓度比的变化都会影响HV含量;
各参数对PHAs组分的影响存在关联性.展望了调控活性污泥合成PHAs中单体组分的进一步研究方向.
活性污泥聚羟基烷酸酯工艺条件控制代谢途径聚合物组分。
10.郑雪松李道棠杨虹。
不同破壁方法对活性污泥总DNA提取效果的影响。
上海交通大学,生命科学技术学院,上海,200240。
2004,38(5):
Q939.5。
分别采用酶法、化学法、珠磨匀浆法和反复冻融法对活性污泥样品进行破壁,提取总DNA,并通过提取的核酸总量、纯度、片段分布情况、是否含有聚合酶链反应抑制剂以及基因间隔序列(ITS)扩增产物多态性等5个指标来评价不同的细胞破壁方法对活性污泥总DNA提取效果的影响.结果表明,化学法的优势最明显,提取的总量最多,大片段提取效果好,虽然杂质较多,但不影响聚合酶链反应,方法的偏倚性最小.
活性污泥细胞破壁细胞破壁聚合酶链反应
11.吴敏朱睿魏传银潘孝辉。
腐殖土对活性污泥中重金属形态分布的影响。
同济大学,污染控制与资源化研究国家重点实验室,上海,200092。
2010,38
(2):
2010,38
(2)。
分别投加0,0.5,1,2,3和5g腐殖土(HS)于1000mL活性污泥中充分搅拌20d,采用Tessier五步提取法对其中锌、镍、铜、铅元素的形态分布进行分析研究,结果表明,投加腐殖土能明显改变活性污泥中重金属的形态分布.对锌元素,可交换离子态(F1)锌,碳酸盐结合态(F2)锌和铁锰氧化物结合态(F3)锌含量与HS投加量有显著负相关性(0.9266,0.9310,0.9144,置信度P<
0.01),硫化物及有机结合态(F4)含量与HS的投加量有显著的正相关性(0.9304,P<
0.01);
对镍元素,F1镍和F2镍含量与HS的投加量具有显著的负相关性(0.9027,0.9724,P<
0.01),F4镍和残渣态(F5)镍含量与HS的投加量具有显著的正相关性(0.9188,0.9123,P<
对铜元素,F2铜含量与HS的投加量呈负相关性(0.7145,P<
0.05);
对铅元素,F3铅和F4铅含量与HS投加量具有负相关性(0.7027,0.7635,P<
0.05),F5铅含量与HS投加量具有正相关性(0.7668,P<
0.05).投加腐殖土能明显降低活性污泥中锌,镍元素
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