颗粒化EBPR系统混合碳源分子水平作用机制及模型构建研究

颗粒化EBPR系统混合碳源分子水平作用机制及模型构建研究

论文摘要

本研究接种污水处理厂回流污泥,以乙酸和丙酸为交替碳源进行驯化,成功实现聚磷菌(PAOs)富集。以荧光原位杂交(FISH)技术检测证实获得的除磷污泥中聚磷菌占全菌比例达75±5%。试验进而以富含PAOs的除磷污泥为基础,在乙酸和丙酸为混合碳源的条件下培养颗粒化强化生物除磷(EBPR)系统。考察碳源中乙酸/丙酸比例的系列变化对颗粒化EBPR系统的作用机制。并以PCR-DGGE、16S rDNA克隆转化等分子生物学技术,探明系列混合碳源条件对颗粒化EBPR系统微生物群落结构的演化影响规律。试验运行约90 d,结果表明混合碳源中乙酸/丙酸比例的系列变化对系统颗粒粒径生长速率、污泥沉降性能、形态结构、系统除磷效率等方面的影响都存在着非常明显的规律性。污泥颗粒化进程及系列混合碳源条件变化对颗粒化EBPR系统微生物群落结构产生了较大的筛选作用。随着乙酸在混合碳源中的比例增加,系统颗粒粒径生长速率明显降低,颗粒体积平均粒径明显减小。至试验运行末期,混合碳源中乙酸比例为0%、25%、50%、75%与100%的系统形成的成熟颗粒污泥体积平均粒径分别为745.08μm、680.99μm、642.38μm、599.41μm与550.64μm,污泥容积指数指数(SVI)分别为75 mL/g、60 mL/g、50 mL/g、40 mL/g与30 mL/g。碳源中丙酸比例较高的系统所形成的成熟颗粒颜色近于白色,外表面更光滑,为椭球形。碳源中乙酸比例较高的系统成熟颗粒颜色近于米黄色,外表面不如前者光滑,但颗粒结构明显更致密,为圆球形。在相同的磷处理负荷下,各系统除磷效率之间存在显著性差异。碳源中乙酸比例为0%、25%、50%及100%的系统平均除磷效率分别为97.0%、85.9%,77.4%,56.5%及31.5%。各试验系统平均除磷效率与系统成熟颗粒平均粒径大小之间存在一定的正相关性。试验初期,各系统接种的除磷污泥中共检测到22个菌种。PAOs在系统中占优势,主要包括Acinetobacter、Uncultured alpha proteobacterium、Uncultured Chlorobi bacterium、Uncultured bacterium以及Uncultured Rhodocyclaceae bacterium。系统中存在的聚糖菌(GAOs)主要为Candidatus Competibacter phosphatis。此外,系统中也检测到部分反硝化菌群Denitrifying bacterium。随着试验的进行,污泥颗粒化进程对系统群落结构产生了较大的筛选作用。试验运行30 d后,碳源中乙酸比例为0%、25%、50%、75%及100%的系统群落结构与试验初始状态的相似性分别为48.5%、43.0%、47.6%、41.4%及43.5%。原本在系统中占优势的一类聚磷菌Uncultured bacterium被迅速淘汰;聚磷菌Uncultured Rhodocyclaceae bacterium、部分聚糖菌Candidatus Competibacter phosphatis以及部分反硝化菌群Denitrifying bacterium也分别被淘汰。而聚磷菌Acinetobacter、Uncultured alpha proteobacterium以及’Uncultured Chlorobi bacterium在各系统中仍占优势。试验运行90 d,各系统群落结构与试验初始状态的相似性进一步下降至40%以下。在各运行稳定的颗粒化EBPR系统中适应生存的菌种主要包括Candidatus Competibacter phosphatis、Uncultured alpha proteobacterium、Uncultured Chlorobi bacterium、Uncultured bacterium以及Denitrifying bacterium。从整体上看,成熟的颗粒化EBPR系统相比普通的非颗粒化EBPR系统,微生物群落结构更简单。不同混合碳源条件对颗粒化EBPR系统群落结构的影响主要表现为Candidatus Competibacter phosphatis (GAOs)与Uncultured Chlorobi bacterium (PAOs)菌种数量的差异。当试验系统碳源中存在乙酸时,Candidatus Competibacter phosphatis能在系统中生长;而当试验系统碳源中只存在丙酸而不存在乙酸时,Candidatus Competibacter phosphatis被淘汰。系统中Candidatus Competibacter phosphatis的数量与系统碳源中乙酸的比例之间存在一定的正相关性。系统混合碳源中乙酸比例的提高造成聚糖菌Candidatus Competibacter phosphatis的增长,是系统除磷效率下降的主要原因。在碳源中丙酸比例较高的系统中,特别是100%丙酸碳源的系统中,聚磷菌Uncultured Chlorobi bacterium有所增长,而在丙酸比例较低的系统中未发现此现象。Uncultured Chlorobi bacterium的增长可能也是碳源中丙酸比例相对较高的系统除磷效率相对较好的原因之一。而不同混合碳源条件对成熟颗粒化EBPR系统中的Uncultured bacterium与Denitrifying bacterium生长没有太大影响,Uncultured alpha proteobacterium及部分Uncultured Chlorobi bacterium在各成熟颗粒化EBPR系统中也都能得到较好的生长。此外,本研究参考全耦合活性污泥3号模型中的生物除磷反应方程,以及SBR工艺好氧颗粒污泥广义模型中的物质传输扩散方程,将两者结合提出了颗粒化EBPR系统模型的初步构建。

论文目录

  • 摘要
  • ABSTRACT
  • 第1章 引言
  • 1.1 研究背景
  • 1.2 强化生物除磷研究进展
  • 1.2.1 强化生物除磷机理
  • 1.2.2 除磷微生物学研究
  • 1.2.3 系统运行影响因素
  • 1.2.4 生物除磷模型研究
  • 1.3 除磷颗粒污泥探索
  • 1.4 课题研究意义及创新点
  • 1.4.1 研究意义
  • 1.4.2 创新点
  • 1.5 课题研究内容及技术路线
  • 1.5.1 研究内容
  • 1.5.2 技术路线
  • 第2章 聚磷菌富集培养研究
  • 2.1 试验装置
  • 2.2 试验方案
  • 2.3 采样及分析方法
  • 2.3.1 常规指标分析
  • 2.3.2 荧光原位杂交检测
  • 2.4 结果与讨论
  • 2.4.1 系统除磷性能
  • 2.4.2 聚磷菌富集比例
  • 2.5 小结
  • 第3章 EBPR系统颗粒化进程中的混合碳源作用机制研究
  • 3.1 试验装置
  • 3.2 试验方案
  • 3.3 采样及分析方法
  • 3.3.1 常规指标分析
  • 3.3.2 颗粒粒径测定
  • 3.4 结果与讨论
  • 3.4.1 混合碳源对颗粒污泥生长的影响
  • 3.4.2 混合碳源对污泥沉降性能的影响
  • 3.4.3 混合碳源对污泥形态结构的影响
  • 3.4.4 混合碳源对系统除磷特性的影响
  • 3.5 小结
  • 第4章 颗粒化EBPR系统群落结构演化规律研究
  • 4.1 试验方案
  • 4.2 分析方法
  • 4.2.1 DNA提取
  • 4.2.2 PCR扩增
  • 4.2.3 DGGE电泳
  • 4.2.4 16S rDNA克隆转化
  • 4.2.5 16S rDNA测序比对
  • 4.3 结果
  • 4.3.1 DNA提取及PCR结果
  • 4.3.2 DGGE电泳图谱
  • 4.3.3 16S rDNA克隆转化结果
  • 4.3.4 16S rDNA测序比对结果
  • 4.4 讨论
  • 4.4.1 颗粒化进程对系统群落结构的筛选作用
  • 4.4.2 系列混合碳源系统的功能菌种竞争机制
  • 4.5 小结
  • 第5章 颗粒化EBPR系统模型构建
  • 5.1 模型描述及基本假设
  • 5.2 生物反应过程表达
  • 5.3 颗粒传质过程表达
  • 5.4 模型耦合构建
  • 第6章 结论与展望
  • 6.1 结论
  • 6.2 展望
  • 参考文献
  • 致谢
  • 攻读硕士学位期间发表的学术论文
  • 相关论文文献

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