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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,镍元素的潜在迁移能力.
活性污泥腐殖土重金属形态
12.王红武李晓岩李晓岩。
活性污泥的表面特性与其沉降脱水性能的关系。
华东理工大学,环境工程系,上海,200237;
香港大学,土木工程系,香港。
2004,44(6):
X703。
为改善活性污泥的沉降脱水性能,测定了实验室规模的反应器中培养的泥龄5、10、20d的污泥胞外聚合物(EPS)的总量和组成、絮体的粒径分布、Zeta电位及其沉降和脱水性能.研究结果表明:
随着泥龄的延长,EPS的组成松散附着物(LB)和紧密粘附物(TB)两部分的质量比值(mLB/mTB)减小,小于10μm的微小絮体数量减少,Zeta电位值也减小.EPS的总量对污泥的沉降脱水性能的影响很小,但其组成(LB、TB)有显著影响,mLB/mTB越大;
污泥表面的Zeta电位值越大,小粒径的污泥颗粒则越多,污泥的沉降脱水性能变差.因此,通过改变运行条件,减小mLB/mTB和Zeta电位,可改善污泥的沉降脱水性能.
活性污泥活性污泥脱水
13.管运涛王乐滕飞常爱敏。
活性污泥对聚-β-羟基丁酸酯(PHB)积累能力的影响。
清华大学,深圳研究生院,深圳,518055;
清华大学,环境科学与工程系,北京,100084;
深圳市水质检测中心,深圳,518001。
2007,47(6):
X703。
为了实现活性污泥资源化,用序批式反应器分析典型周期内聚-β-羟基丁酸酯(PHB)含量与化学需氧量(COD)和总磷(TP)浓度的相关性.用聚合酶链式反应与变性梯度凝胶电泳方法对系统中的活性污泥种群结构进行鉴定,并在好氧曝气条件下通过投加高浓度碳源,比较不同PHB含量的活性污泥再次积累PHB的能力.结果表明:
COD去除、PHB积累、TP浓度变化符合序批式反应器系统积累PHB的典型模型;
转化为PHB的COD比降解的COD多出含碳量1.32mmol/L,存在固定CO2的现象;
光合细菌红杆菌属是该系统中的优势种群;
PHB含量较低、较高的微生物将COD转化为PHB的效率分别为46.54%和29.04%.
活性污泥资源化聚-β-羟基丁酸酯(PHB)序批式反应器(SBR)
14.李建政张妮李楠王兴祖。
HRT对发酵产氢厌氧活性污泥系统的影响。
2006,38(11):
X172。
HRT的改变可对发酵产氢厌氧活性污泥系统产生多方面的影响.在进水COD质量浓度为6000mg/L、35℃、不对进水pH值进行调节等条件下,发酵产氢厌氧活性污泥系统HRT从8h降低为6h时,其pH值、ALK分别从4.3和250mg/L降低为4.2和180mg/L,ORP从-380~-360mV升高到-330~-300mV,生物量虽然从8.7gVSS/L降低到了7.2gVSS/L,其产氢能力却从0.14L/(gVSS·
d)提高到0.22L/(gVSS·
d),液相末端发酵产物总量从1106.1mg/L增加为1695.1mg/L,作为乙醇型发酵目的产物的乙醇和乙酸的含量从90%减少为85%.HRT进一步降低为4h时,系统内生态条件发生剧烈变化,其pH值、ALK、ORP分别为3.7、75mg/L和-210mV,生物量锐减至1.1gVSS/L,同时乙醇型发酵演替为混合酸发酵,产氢能力下降为零.可见,多种因素可对发酵产氢厌氧活性污泥系统产生影响,而其中HRT是直接可控的第一影响因素.
生物制氢活性污泥发酵HRT产氢能力
15.盛宇星李玉平曹宏斌张懿。
预处理对废弃活性污泥中细胞破碎和有机物质溶出的影响。
中国科学院过程工程研究所,北京,100080;
中国科学院研究生院,北京,100049;
中国科学院过程工程研究所,北京,100080。
2008,59(6):
X7。
废弃活性污泥(WAS)的生物处理效率直接取决于WAS中各种有机物的生物可降解性.为此需要对污泥进行预处理以提高污泥的生物消解效率.本文研究了碱处理、热处理、超声处理以及耦合处理对细胞内及胞外总有机物(TCOD)、多糖、细胞DNA等溶出行为的影响,并通过实验结果对3种预处理方法的处理行为进行了探讨.结果发现,热处理中,污泥中细胞破碎和有机物的溶出效果最好,热量在污泥中的传递效率决定热处理的效果.超声处理对污泥分散效果最好,超声效应首先容易发生在污泥中胞外聚合物(EPS)上.碱处理能够较好地削减污泥,并促进污泥溶液中的多糖进一步水解.
碱预处理废弃活性污泥超声预处理热处理
16.曲媛媛周集体王竞夏元化柳广飞谭靓。
活性污泥基因组DNA快速提取新方法及其指纹分析。
大连理工大学,环境与生命学院,辽宁,大连,116024。
2006,46(3):
X172。
建立了从活性污泥中快速提取基因组DNA的新方法,过程包括粗提与精制两个步骤,简化了繁琐的提取程序,提高了提取效率.用该方法提取的基因组DNA做模板,进行扩增核糖体限制性酶切片断分析(ARDRA)及核糖体基因间区序列分析(RISA),均获得了理想的多态性指纹图谱;
采用两对特异性引物(鞘氨醇单胞菌属和氨加氧酶基因)对所提污泥基因组DNA进行扩增,均获得了正确的PCR产物.该方法提取的污泥基因组DNA不但适用于研究污泥系统中菌群多样性分析,而且还可以对特定基因进行跟踪监测.
活性污泥基因组DNA提取ARDRARISA
17.蔡萌萌赵庆良刘志刚ChuaHong。
串联活性污泥系统处理制药废水工艺研究。
哈尔滨工业大学,市政环境工程学院,哈尔滨,150090;
哈尔滨工业大学,市政环境工程学院,哈尔滨,150090;
香港理工大学,土木及结构工程系,香港,九龙,红磡。
2007,39(4):
通过小试模拟完全混合推流武活性污泥曝气池(串联CMAS工艺)处理哈尔滨某制药生产废水,优化实际工程的工艺运行参数,研究各污染物在系统中的去除特性.在F/M为0.1~0.2或0.8~1.5gCOD/(gMLSS·
d)、SRT为8~10d、DO为1~3mg/L、水温为27~34℃的运行条件下,串联CMAS工艺系统中污泥沉降性较好,对COD和TSS去除率分别大于90%和95%.活性污泥的平均比摄氧速率SOUR平均=49.5mg/(gMLSS·
h),表明串联CMAS曝气池中的污泥具有良好的活性.当水力停留时间HRT相同时,增加CMAS曝气池数有利于污泥沉降.该工艺对COD的生物降解规律遵循ρ(CODe)=ρ(COD0)×
e-at的数学模型.将模拟试验结论应用于实际工程的运行结果表明,该系统运行高效稳定,出水指标满足《污水综合排放标准(GB8978-1996)》的一级标准.
制药废水完全混合推流式活性污泥曝气池工艺运行优化COD降解规律模型
18.于广平苑明哲王宏。
面向活性污泥1号模型应用的软测量技术。
中国科学院沈阳自动化研究所,沈阳,110016;
中国科学院研究生院,北京,100039;
中国科学院沈阳自动化研究所,沈阳,110016。
2006,27(z2):
活性污泥1号模型(ASM1)是污水处理领域应用最为广泛的一个模型,但由于其大部分组分浓度难以测量,有的目前甚至无法测量,这给模型应用带来了一定的困难.针对这一问题,本文引入软测量技术,分别在出水端和入水端建立软测量模型,实现了难测的组分浓度和易测的常规水质指标之间的实时转换.对海城污水处理厂处理过程的仿真表明,软测量模型是正确的,在ASM1模型的应用过程中使用软测量技术是完全可行的.
软测量模型污水处理活性污泥ASM1
19.李建政任南琪林明王勇。
有机废水发酵法生物制氢中试研究。
哈尔滨工业大学市政环境工程学院,哈尔滨,150090。
2002,23
(2):
TK6。
利用厌氧细菌的产酸发酵作用进行生物制氢的生物制氢技术,在世界范围内受到普遍重视.然而,多数研究都集中在纯菌种的产氢机理上,而对混合菌种的研究较少.该文在小试研究成果的基础上,利用驯化的厌氧活性污泥进行了中试规模的生物制氢试验研究,获得了30mol/kgVSS.d的持续产氢能力.试验结果表明,将运行参数控制在温度35℃、pH4.0~4.5、HRT4~6h、ORP-100~-125mV、进水碱度300~500mg/L(以CaCO3计)、容积负荷35~55kgCOD/m3*d等范围时,发酵法生物制氢反应器的最大持续产氢能力可达5.7m3/m3*d.中试制氢反应器具有良好的抗负荷冲击能力和运行稳定性,对制糖废水中的COD去除率可达到20%以上,去除单位COD可获得26mol/kgCOD的产氢率.
活性污泥厌氧产酸发酵制氢中试
20.赵阳国任南琪赵秋实王爱杰商淮湘。
快速筛检活性污泥中硫酸盐还原菌的新方法。
X830.2Q93-332。
由于硫酸盐还原菌(SRB)的生物学多样性以及在系统发育学上的分散性,采用传统方法筛选活性污泥中的SRB准确率不高,且耗时、耗力,而直接采用16SrRNA基因(rDNA)序列分析方法既耗资又不适合从大量细菌中检测SRB.本研究开发出一种新方法,采用SRB16SrDNA特异引物SRB385F为正向引物,真细菌通用引物EUB926R为反向引物,通过梯度PCR,选择适当的退火温度来扩增SRB通用培养基分离的细菌,通过扩增条带与阳性和阴性对照比较,判断待检测菌株是否为SRB,整个过程仅需6h即可完成.将测试菌株进行16SrDNA测序表明该技术获得的阳性菌株全部为SRB.
梯度PCR快速筛选硫酸盐还原菌活性污泥
21.曹海彬张代钧卢培利。
活性污泥模型进水COD组分的测定方法。
重庆大学资源与环境科学学院,重庆,400030;
重庆大学资源与环境科学学院,重庆,400030;
重庆大学西南资源开发及环境灾害控制工程教育部重点实验室,重庆,400030。
2005,28(9):
活性污泥模型自推出以来就在欧美得到了广泛应用.为实现对活性污泥处理过程的准确模拟,需要提供包括COD组分在内的详细的水质特性参数.传统的COD指标因不能区分废水中的含碳有机物而需要进行进一步划分.为此,介绍了活性污泥模型对进水COD组分的划分,分析了这些组分的物理化学和生物学特性,回顾了每个COD组分的测定方法,评价了这些测定方法的优缺点,讨论了进水COD组分测试中存在的问题,并提出了测定方法的规范化、标准化思想.
COD组分城市污水活性污泥模型
22.卢培利艾海男张欣张代钧龙腾锐。
活性污泥模型碳氧化过程参数的呼吸法估计。
重庆大学资源及环境科学学院,重庆,400030;
重庆大学三峡库区生态环境教育部重点实验室,重庆,400030;
重庆大学西南资源开发及环境灾害控制工程教育部重点实验室,重庆,400030;
重庆大学三峡库区生态环境教育部重点实验室,重庆,400030。
2009,32
(2):
X703.1。
以自行开发的混合呼吸仪对异养茵好氧降解有机物过程进行呼吸测量,结合数学拟合分别对实验室污泥和污水处理厂污泥碳氧化过程模型参数进行了识别与估计.结果表明,2种污泥各自3个组合参数估计值的变动系数CV分别在13%以内和8%以内,单参数估计值的CV分别在25%以内和10%以内,混合呼吸仪高的测试频率和测量精度能够改善参数估计精度.呼吸测量实验初始基质浓度和污泥浓度通过影响呼吸速率曲线特性(信息含量)而影响参数估计的精度,是此类实验中需要重点优化的条件.
活性污泥模型识别呼吸测量
23.窦月芹吕锡武马蓉徐洪斌。
多点交替进水五箱一体式活性
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