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                技術知識

                SCI搬運工 | 汙水處理的最新思路(2018四季度)

                SCI代表世界最前沿的研究成果,但因語言原因和專業壁壘,國內一線人員對了解最◣新國際研究動態有一定困難。


                ——SCI情報欄目≡前言

                以下本文刊載於

                《凈水技術·SCI最新科研成果與動↘態匯編》

                2019年1期“最新動態”欄目

                 

                本期翻譯工作:賴竹林、徐鈺穎

                本期匯編整理:王  佳

                 

                (本資料為〇翻譯和匯編作品,其著作權由匯編人(上海《凈水技術》雜誌社)享有,未經許可,任何人或單位不得侵犯本翻譯和匯編作品的著作權。本資料部分素材來自卐收費期刊,為以防侵犯原作者和所發表期刊的著作權,本刊不發布原文,任何人或單位不得對素材原文進行公開出版。)

                 

                膨脹顆粒汙泥床(EGSB)反應器處理生活汙水的造粒過程:胞外聚合物成分和微♀生物種群演化的影響


                Xu H, Liu Y, Gao Y, Li F, Yang B, Wang M, et al

                (Textile Pollution Controlling Engineering Center of Ministry of Environmental Protection, College of Environmental Science and Engineering, Donghua University, Shanghai 201620, PR China)

                Bioresource Technology, 2018;269:153-61

                摘要:本研究采用膨脹顆粒汙泥床(EGSB)反應器處理低濃度生活汙水,系統研究了汙泥造粒過程。優化的水力停留時∩間(HRT)為5 h,上升流速(Vup)為1.9 m / h,有機負荷率(OLR)為2.16 kg COD/m3/d,平均COD去除效率為71.5±2.3%。連續操作107天後可↘觀察到顆粒狀的汙泥。細胞外聚合物(EPS)的分布和組成分析表明,緊密結合的EPS(TB-EPS)含量呈增加趨勢,而松散結合的EPS (LB-EPS)含量在顆粒汙泥形成後變化不大。三維激勵-發射→矩陣技術(3D-EEM)證實芳香族蛋白樣物質是汙泥造粒的關鍵。高通量測序分析表明,在汙泥造粒過程中,代謝Ψ從氫營養(Methanobaterium)轉變為乙酸產甲烷菌(Methanosaeta)。

                關鍵詞:厭氧造粒;胞外聚合物物質;微生物群落分布;3d-EEM;造粒機制

                 

                銅綠小球藻是一種很有潛力的廢水處理菌


                Zhao WY, Sun H, Ren YY, et al.

                (Peking Univ, Inst Food & Bioresource Engn, Coll Engn)

                Bioresource Technology, 2018;268:286-291.

                摘要:本研究從營養負荷、脂質產率和光系統活性等方面評價了異養小球藻、普通小球藻和斜生柵藻對廢水的處理效果。營養負荷結果表明,異養小球◣藻的氮負荷(0.406 mg/L/h)高於普通小球藻和斜生柵藻,磷負荷(0.075 mg/L/h)高於普通小球藻。在處理過程中,異養小球藻積累的脂類生產力(26.57 mg/L/d)比普通小球藻和斜生柵藻高。結合光合效率,即使在惡劣的環境條件下∞,異養小球藻具有更高的養分轉移效率和吸收能力。因此,異養小球藻在廢水處理中具有廣闊的應用前景。

                關鍵字:廢水處理;小球藻;營養負荷;產脂率

                 

                膜生物♀反應器在再生水中的應用:微汙染物去除、機理與展望


                Ma J, Dai R, Chen M, Khan SJ, Wang Z

                (State Key Laboratory of Pollution Control and Resource Reuse, Shanghai Institute of Pollution Control and Ecological Safety, School of Environmental Science and Engineering, Tongji University, 1239 Siping Road, Shanghai 200092, China)

                Bioresource Technology, 2018;269:532-43

                摘要:膜生物反應器(MBR)由於近年來膜技術進步和成本降低,在水回收領域引起人們的廣泛關註。然而,廢水中微汙染物的增加也帶來了新的挑戰。因此,我們回顧了目前這一領域的研究狀況,以確定該領域的突出需求。通常,MBRs中微汙染物的命運涉及吸附,生物降解和膜分離過程。疏水性,非離子化的微汙染物具有良好的吸附性能,在較長的SRTs(30-40天)和HRTs(20-30小時)條件下,生物降解效率較高,表現為協同代謝、代謝和/或離子〖捕獲。雖然微汙染物的膜排斥率通常很小,但通過與其他技術的結合可以改善最終的水質。本綜述強調了應該解決的挑戰和前景,以促進MBR在去除水回用中的微∑ 汙染物的廣泛使用。

                關鍵詞:膜生物反應器;微量汙染物;水回收;生物降解;廢水處理

                 

                顆粒汙泥中與硝化作用相關的硝化菌分層


                Soler-Jofra, Aina; Wang, Ru; Kleerebezem, Robbert;et al

                (Department of Biotechnology, Faculty of Applied Sciences, Delft University of Technology)

                Water Research, 2018;148:479-91.

                摘要:采用實驗室規模的部分硝化顆粒汙泥氣升式反應器,對低濃度合成介質(進水約50mg N-NH4+/L)進行連續式處理。在20℃時,顆粒首先與外殼中的AOB和內核中的NOB分層,當溫度從20℃逐漸降低到15℃時,在幾周內開始觀察到硝酸鹽的產生。但是,通過保持較高的銨濃度(約28 mg-N-NH4+/L),反應器內的廢水硝酸鹽濃度隨時間降低,工藝性能得到恢復。在反應器中進行不同條件下分批試驗,為了更好地理解實驗結果,使用現有的一維生物膜模型模擬批量試驗,並從理論上評估分層、溶解氧(DO)和溫度對銨、亞硝¤酸鹽和硝酸鹽濃度的短期影響。該理論為在部分硝化反應器中進行原位批量試驗評估提供了實驗方法。這些批量試驗是一個可以方便監測顆粒汙泥中硝化細菌的分■層程度,並確定亞硝酸鹽氧化程度最小化所需的本體銨濃度的有力工具。當硝化細菌在顆粒汙泥中分層時,在較低溫度下需要較高的本體銨濃度以有效地抑制NOB(在15℃和20℃下分別為19和7 mg-N-NH4+/L)。

                關鍵字:生物膜; 硝酸鹽氧化細菌抑制; 部分硝化; 殘留銨濃度; 溫度

                 

                廢水處理系統中病毒體的高分辨率時空分布


                Wang YL, Jiang XT, Liu L,et al

                (Univ Hong Kong, Dept Civil Engn, Environm Biotechnol Lab)

                Environmental Science & Technology, 2018;52(18):10337-46.

                摘要:汙水處理廠(WWTPs)被認為是病毒的儲存庫,但病毒的多樣性和動態變化尚不清楚。在這項研究中,我們從香港的兩個汙水處理廠(沙田,2806;石湖輝,5672)中回收了8478個宏基因組病毒重疊群(mVC;> 5 kb)。目前的NCBI和IMG / VR病毒數據庫中大約60%的mVCs覆蓋較差(在鑒定的mVCs中<35%的基因)。每月收集的98個沙田AS樣本(約9年)中新鑒定的mVC的時間曲線顯示在約一年(341天)的間隔存在周期性動態。汙水處理系統中病毒體的空間分布模式表明,共享的病毒簇(基於共享基因內容和網絡分析的病毒群體)可以在全球範圍內找到類似的廢水處理系統樣本中,表明地理上孤立的廢水處理系統存在核心病毒群落。這些結果不僅補充了當前的工程系統的病毒體ξ數據庫,而且在一定程度上擴展了對廢水處理系統中病毒群落的長期周期性發展和空間分布的認識。

                關鍵詞:處理裝置;活性汙泥;海洋細菌;發泡細菌;模型系統;DNA病毒;動力學;噬菌體;多樣性;數據庫

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