999精品在线视频,手机成人午夜在线视频,久久不卡国产精品无码,中日无码在线观看,成人av手机在线观看,日韩精品亚洲一区中文字幕,亚洲av无码人妻,四虎国产在线观看 ?

菌藻共生系統(tǒng)污水處理及CO2固定作用機制的研究進展

2024-03-22 09:47:30吳鑫明操家順劉偉京
凈水技術(shù) 2024年3期
關鍵詞:系統(tǒng)

安 浩,吳鑫明,操家順,李 超,*,劉偉京

(1.中國五冶集團有限公司,四川成都 610000;2.河海大學環(huán)境學院,江蘇南京 210098;3.河海大學淺水湖泊綜合治理與資源開發(fā)教育部重點實驗室,江蘇南京 210098;4.江蘇省環(huán)境科學研究院,江蘇南京 210036)

近年來,隨著人類生產(chǎn)及生活活動的增加,工農(nóng)業(yè)廢水及生活污水大量排放,嚴重污染了水生態(tài)環(huán)境,極易引起水體富營養(yǎng)化[1]。目前,許多生物處理技術(shù)已經(jīng)被廣泛應用到了市政污水的處理中,包括傳統(tǒng)活性污泥(CAS)技術(shù)[2]、人工濕地技術(shù)[3]、植物修復技術(shù)[4]、生物膜技術(shù)[5]和微生物燃料電池技術(shù)[6]等。此外,高級氧化技術(shù)也可實現(xiàn)對有機物和氮磷的高效去除[7]。雖然這些工藝取得了良好的污染物去除效果,但它們?nèi)源嬖谀茉聪拇蠛蜏厥覛怏w(例如:CO2、CH4)排放等缺點,不滿足當前低碳發(fā)展的要求。因此,開發(fā)既能實現(xiàn)污水處理同時又能減少溫室氣體排放的處理技術(shù)迫在眉睫。

菌藻共生技術(shù)作為一種能實現(xiàn)同步處理污水和固定CO2的綠色處理技術(shù)引起了越來越多的關注[8]。細菌和微藻通過二者間的相互作用和協(xié)同增效來提高污水處理過程中的污染物去除率(圖1)。微藻能有效同化CO2同時產(chǎn)生O2來代替外部曝氣,而O2又被細菌用來氧化有機物產(chǎn)生CO2。在這個過程中,光作為菌藻系統(tǒng)處理廢水的能量來源,可以減少曝氣電能消耗,并且光合作用吸收CO2可以減少溫室氣體排放[9]。微藻吸收污水中氮磷等污染物并將其轉(zhuǎn)化為生物質(zhì),細菌自身代謝產(chǎn)生信號分子、微量元素和無機碳源等供微藻生長。微藻被證明可以和硝化細菌的相互作用來改變氮轉(zhuǎn)化效率[10-11],并影響磷酸鹽吸收的微生物群落豐度[12]。作為一種綠色工藝,菌藻共生技術(shù)為未來的城市污水處理實現(xiàn)“碳達峰”和“碳中和”目標提供了可能。然而,目前研究都集中在菌藻共生系統(tǒng)處理廢水和固定CO2的菌種和藻種篩選上,重點關注菌藻共生系統(tǒng)對污染物的去除效率和CO2的固定效率:Xu等[13]研究了微藻與內(nèi)生細菌(S395-2)共生系統(tǒng)凈化沼氣,當菌藻比例為10∶1時取得最佳凈化效果,COD、氮、磷和CO2的去除效率分別為88.29%±5.03%、88.31%±4.29%、88.21%±4.51%和68.13%±1.69%。這忽略了細菌和微藻在處理廢水和固定CO2過程中二者相互作用機理的研究。

圖1 菌藻共生系統(tǒng)凈水固碳作用

本文綜述了菌藻共生系統(tǒng)在減污固碳過程中的作用效能,并從脫氮除磷以及CO2固定的角度闡述了菌藻共生系統(tǒng)的相互作用機制,最后對菌藻共生體系實際應用中的現(xiàn)存問題進行了總結(jié),并對未來的研究方向提出了建議,為今后菌藻共生體系的工程應用提供了理論支持。

1 菌藻共生系統(tǒng)去除氮

1.1 菌藻共生系統(tǒng)去除氨氮

圖2 菌藻共生系統(tǒng)脫氮機理

硝化作用并不是菌藻共生系統(tǒng)中去除氨氮的唯一途徑。微藻和部分異養(yǎng)細菌將氨氮作為營養(yǎng)物質(zhì)吸收,然后將其同化為細胞組分,從而實現(xiàn)水中氨氮的去除。氨氮通過微藻細胞內(nèi)產(chǎn)生的轉(zhuǎn)運器轉(zhuǎn)運到微藻細胞中,在谷氨酰胺合成酶和谷氨酸脫氫酶等酶的作用下,氨氮可以很容易地被同化為氨基酸,成為微藻生物質(zhì)的一部分[17]。Bankston等[12]發(fā)現(xiàn),通過微藻同化作用去除的氨氮幾乎是硝化作用去除的2倍。細菌可以促進微藻生物質(zhì)吸收同化較高濃度的氨氮。Bankston等[8]發(fā)現(xiàn),投加活性污泥后的菌藻共生系統(tǒng)與微藻單獨作用時相比,既可以促進微藻對氨氮的同化吸收,還能使微藻保持較高的生長速率。

水中氨氮濃度是影響菌藻間作用關系的重要參數(shù)。在低氨氮濃度下,由于缺乏氨氮,微藻和硝化細菌之間為競爭關系,二者相互釋放具有抑制作用的物質(zhì)(例如藻毒素、植物激素等),對微藻和細菌間關系產(chǎn)生負面影響[18]。Choi等[19]在一項研究中發(fā)現(xiàn),當水中氨氮含量不足,微藻的存在抑制了菌群77%的硝化作用。當氨氮濃度高時,可供硝化細菌反應和微藻同化的氮源充足,微藻和硝化細菌之間是互利共生關系。Su等[20]發(fā)現(xiàn),在氨氮含量充足的條件下,小球藻和細菌共同培養(yǎng)與藻類、細菌分別單獨培養(yǎng)相比,氨氮的去除率明顯提高。

1.2 菌藻共生系統(tǒng)去除硝態(tài)氮

反硝化過程主要發(fā)生在缺氧條件下,但在菌藻共生系統(tǒng)中,微藻通過光合作用產(chǎn)生O2會抑制反硝化過程相關酶的活性,進而影響反硝化進程[20]。Petrovi等[24]發(fā)現(xiàn),菌藻共生系統(tǒng)中反硝化過程的反應速率低于反硝化細菌單獨作用時的反應速率。此外,在菌藻共生系統(tǒng)中,夜間藻類呼吸會消耗大量的DO[25],從而進一步強化了反硝化過程所需的厭氧環(huán)境。白天微藻通過光合作用制造O2提高DO含量,有助于硝化作用的發(fā)生;黑暗條件下微藻通過呼吸代謝進一步消耗DO,為反硝化作用創(chuàng)造了良好的缺氧環(huán)境。廢水中有機碳源的存在有助于黑暗條件下微藻和細菌呼吸代謝進一步消耗廢水中DO,為反硝化過程構(gòu)建缺氧環(huán)境。Rezvani等[26]證明,菌藻共生體系中微藻可以利用光照期間產(chǎn)生的O2,在黑暗條件下降解廢水中有機物。

菌藻間的協(xié)同作用可以實現(xiàn)二者代謝產(chǎn)物的交換,以滿足二者各自的營養(yǎng)需求[27]。例如,微藻光合作用產(chǎn)生的有機物可以為低有機負荷廢水中的細菌提供有機碳源,細菌反過來可以通過自身代謝活動降解微藻產(chǎn)生的有機物,抑制廢水中COD含量的增長[28]。另外,某些微藻可以為自養(yǎng)反硝化細菌在硝酸鹽還原過程中提供其所需的氫氣。微藻黑暗條件下產(chǎn)生氫氣,為反硝化的進行提供物質(zhì)保障;在白天,微藻通過光合作用重建碳儲備,為后期氫氣的產(chǎn)生提供動力。Rezvani等[29]比較了耗氫脫硝器(HCD)-菌藻共生系統(tǒng)與HCD-單獨細菌作用下的硝酸鹽去除效率,在不注入外部氫氣的情況下,HCD-菌藻共生系統(tǒng)具有更高的硝酸鹽去除率。菌藻間可以通過群體感應(QS)信號分子實現(xiàn)胞間通訊,從而調(diào)節(jié)各種生命活動與代謝過程。Ji等[30]研究發(fā)現(xiàn),地衣芽孢桿菌產(chǎn)生的一種信號分子AIP可被QS受體感知,細菌細胞內(nèi)的c-di-GMP受體接收并放大信號,誘導細菌產(chǎn)生某些物質(zhì),刺激普通小球藻細胞中葉綠素代謝相關基因的表達。結(jié)果發(fā)現(xiàn),共生系統(tǒng)中的葉綠素a濃度隨著干細胞重量的顯著增加而增加。當初始菌藻比例為3∶1時,共生系統(tǒng)的相互作用和協(xié)同效應最為明顯,COD、TP、TN的去除率分別為86.55%、80.28%、88.95%,此時c-di-GMP的質(zhì)量分數(shù)達到了3.85 μg/g,AIP的質(zhì)量濃度達到了2.81 mg/L。

2 菌藻共生系統(tǒng)去除磷

圖3 菌藻共生系統(tǒng)除磷機理

聚磷菌是污水處理廠中起主要作用的除磷菌[32]。聚磷菌在厭氧-好氧交替條件下將廢水中吸收的正磷酸鹽以多磷酸鹽的形式儲存在細胞內(nèi)[33],在厭氧條件下,聚磷菌利用聚磷酸鹽水解產(chǎn)生的能量吸收廢水中的碳源,并以聚羥基烷酸(PHAs)和聚羥基丁酸(PHBs)的形式儲存在細胞內(nèi),同時水解產(chǎn)生的正磷酸鹽釋放到水中。在好氧條件下,聚磷菌利用細胞內(nèi)的PHAs和PHBs為碳源,過量吸收廢水中的正磷酸鹽合成聚磷酸鹽儲存在細胞內(nèi),將廢水中的磷轉(zhuǎn)移到聚磷菌體內(nèi)。最終,聚磷菌體內(nèi)的聚磷酸鹽隨著剩余污泥的排放而去除[34-35]。微藻可以與聚磷菌相互作用,促進對磷的去除,甚至微藻可以直接吸收積累聚磷酸鹽[36]。Ji等[37]研究了非曝氣菌藻顆粒污泥工藝中磷的去除,結(jié)果表明,進水中近86%的磷酸鹽在6 h內(nèi)被去除,其中包括在黑暗條件下反應2 h和光照條件下反應4 h,觀察到菌藻顆粒污泥在黑暗階段有少量的磷釋放,在光照條件下廢水中的聚磷酸鹽被大量吸收。

微藻還可以通過同化作用從廢水中去除磷酸鹽。正磷酸鹽被吸附在細胞表面[38],然后被運送進細胞內(nèi)同化與供細胞生長[39]。根據(jù)Rezvani等[29]的一項研究,微藻對磷酸鹽的同化是菌藻共生系統(tǒng)中磷酸鹽去除的主要機制。磷是微藻光合作用所需的重要元素,其平均含量占微藻干重的1%[18],磷的缺乏會降低光合作用卡爾文循環(huán)中底物的合成和再生速率,從而抑制微藻光合作用的進行[18]。菌藻共生系統(tǒng)是提高除磷效率的一種可持續(xù)方法。Rezvani等[29]表明,與單一微藻[4.5 mg/(L·d)]和細菌[2.6 mg/(L·d)]除磷效率相比,菌藻共生系統(tǒng)[6.34 mg/(L·d)]擁有更高的磷酸鹽去除率。菌藻共生系統(tǒng)的同化率主要由藻類生長率決定,并且細菌的存在可以促進微藻的生長。細菌可以通過提供維生素[40]和植物激素[41](例如,生長素和發(fā)光色素)來促進微藻的生長。細菌提供的維生素等輔助因子已被證明可以改善藻類生長和廢水養(yǎng)分吸收[40],例如,生長素可以促進植物和微藻細胞生長[42],同時抑制氧化應激反應[43]。此外﹐Liu等[44]在研究菌-藻生物膜EPS時發(fā)現(xiàn),由于菌-藻生物膜表面含有蛋白質(zhì)和多聚糖等組分﹐其具有豐富的含氧官能團,有機磷可以與EPS發(fā)生配位作用結(jié)合,通過剩余污泥沉淀去除。

3 菌藻共生系統(tǒng)固定CO2

微藻具有從空氣中固定CO2的能力,并將CO2作為無機碳源供其生長和代謝[45]。據(jù)報道,每生產(chǎn)1 t微藻類生物質(zhì)可以固定1.83 t CO2,其固碳效率是陸生植物的10~15倍[46]。表1總結(jié)了不同種類的菌藻共生系統(tǒng)減污降碳性能。

表1 不同種類的菌藻共生系統(tǒng)減污降碳性能

微藻有3種固碳模式,分別為光合自養(yǎng)固碳、異養(yǎng)固碳和兼養(yǎng)固碳[17]。光合自養(yǎng)固碳是指微藻通過光合作用,在葉綠素或其他光合色素的作用下將CO2和H2O轉(zhuǎn)化為三磷酸腺苷(ATP)和還原型煙酰胺腺嘌呤二核苷酸磷酸(NADPH)等光反應產(chǎn)物的過程[51],微藻細胞光合作用固碳機理如圖4所示。微藻細胞中的光合作用分光反應和暗反應兩個階段進行。光反應由光驅(qū)動,利用光能將煙酰胺腺嘌呤二核苷酸磷酸(NADP+)和二磷酸腺苷(ADP)轉(zhuǎn)化為儲存能量的NADPH和ATP。暗反應不需光參與,且與光反應同時發(fā)生,微藻細胞利用光反應過程中產(chǎn)生的NADPH和ATP固定大氣中CO2。暗反應中,微藻通過卡爾文循環(huán)的羧化、還原和再生三階段來實現(xiàn)CO2捕獲。羧化階段,在核酮糖-1,5-二磷酸羧化酶(RuBisCo)的催化作用下,CO2與核酮糖-1,5-二磷酸(RuBP)結(jié)合生成3-磷酸甘油酯(3-PGA),從而實現(xiàn)CO2固定。還原階段,在3-磷酸甘油酯激酶的催化下,3-PGA被ATP磷酸化形成1,3-二磷酸甘油酯;然后在甘油醛磷酸脫氫酶的催化下,1,3-二磷酸甘油酯被NADPH還原生成3-磷酸甘油醛(G-3-P)。在最后的再生階段,G-3-P經(jīng)過一系列反應生成核酮糖-5-磷酸,在核酮糖磷酸激酶的作用下生產(chǎn)RuBP,重新進入羧化階段,開啟下一個卡爾文循環(huán)[51-52]。微藻異養(yǎng)固碳是指在沒有外加無機碳源條件下,以有機碳作為電子供體,微藻通過光合自養(yǎng)生長過程將自身呼吸代謝產(chǎn)生的所有CO2全部吸收[53]。微藻兼養(yǎng)固碳時,藻細胞會優(yōu)先進行光自養(yǎng)過程[53],通過光自養(yǎng)途徑產(chǎn)生的O2不斷積累,在微藻細胞內(nèi)形成高濃度DO環(huán)境時促進微藻的異養(yǎng)過程的發(fā)生。

注:Pi為游離的磷酸基團。

4 結(jié)論與展望

針對水生態(tài)環(huán)境污染嚴重、現(xiàn)有水處理工藝能耗高、溫室氣體大量排放等問題,菌藻共生系統(tǒng)為去除廢水中氮磷污染物以及減少溫室氣體排放提供了一種綠色可持續(xù)的解決方案。文章綜述了菌藻共生體系提高減污固碳的作用效能及作用機制,微藻可為硝化細菌提供O2促進對氨氮的轉(zhuǎn)化,菌藻共生系統(tǒng)生成的EPS能夠減輕強光照射對菌藻共生系統(tǒng)細胞活性的抑制作用,保證氨氮相關轉(zhuǎn)化菌的活性。夜間藻類呼吸會消耗大量的DO有利于營造缺氧環(huán)境,有助于反硝化作用的進行。微藻對磷酸鹽的同化是菌藻共生系統(tǒng)中磷酸鹽去除的主要機制,細菌通過提供維生素和植物激素來促進微藻生長,從而有助于磷的去除。微藻利用光合作用通過光反應和暗反應兩個階段來實現(xiàn)CO2固定,提高CA和RuBisCO羧化酶的活性可以提高微藻固定CO2的效率。菌藻共生系統(tǒng)在降解水中氮磷污染物及CO2固定上展現(xiàn)出廣闊的應用前景。

目前,菌藻共生系統(tǒng)在減污降碳領域的研究仍處于起步階段,菌藻共生系統(tǒng)的規(guī)?;瘧眉拔⒃迳锶剂系馁Y源化回收面臨一些障礙。筆者認為未來菌藻共生系統(tǒng)在減污降碳領域的發(fā)展可能主要分為以下幾個方向:(1)高效減污降碳菌藻的篩選,各種現(xiàn)有菌藻之間按照不同物質(zhì)、比例、方式、條件進行復合,調(diào)配出高性能減污降碳的菌藻共生系統(tǒng);(2)開發(fā)附著生長的菌藻生物膜系統(tǒng),使其易于從水中分離沉降、結(jié)構(gòu)穩(wěn)定,并實現(xiàn)規(guī)?;瘧?(3)新型菌藻共生催化劑的開發(fā),隨著化工和材料科學的發(fā)展,越來越多的人工和天然材料作為菌藻共生系統(tǒng)高效減污降碳的催化劑供人們研究開發(fā)。總之,構(gòu)建高效可靠的菌藻共生系統(tǒng),降低實際運行維護及回收成本,將進一步加速菌藻共生系統(tǒng)在去除污水中氮磷污染物和固定CO2領域的實際應用。

猜你喜歡
系統(tǒng)
Smartflower POP 一體式光伏系統(tǒng)
WJ-700無人機系統(tǒng)
ZC系列無人機遙感系統(tǒng)
北京測繪(2020年12期)2020-12-29 01:33:58
基于PowerPC+FPGA顯示系統(tǒng)
基于UG的發(fā)射箱自動化虛擬裝配系統(tǒng)開發(fā)
半沸制皂系統(tǒng)(下)
FAO系統(tǒng)特有功能分析及互聯(lián)互通探討
連通與提升系統(tǒng)的最后一塊拼圖 Audiolab 傲立 M-DAC mini
一德系統(tǒng) 德行天下
PLC在多段調(diào)速系統(tǒng)中的應用
主站蜘蛛池模板: 国产永久在线视频| 亚洲第一香蕉视频| 一本一本大道香蕉久在线播放| 亚洲综合香蕉| 国产亚洲精品自在久久不卡| 亚洲色无码专线精品观看| 热久久国产| 在线欧美a| 亚洲国产成人麻豆精品| 久久九九热视频| 亚洲精品大秀视频| 精品久久综合1区2区3区激情| 国产地址二永久伊甸园| 乱人伦中文视频在线观看免费| 91po国产在线精品免费观看| 日韩欧美高清视频| 国产高清精品在线91| 精品国产乱码久久久久久一区二区| 国产成人精品亚洲77美色| 成人在线观看一区| 国产成人永久免费视频| 午夜高清国产拍精品| 一级毛片在线播放免费观看| 国产在线观看精品| av一区二区三区在线观看 | 欧美日韩久久综合| 亚洲精品777| 综合久久久久久久综合网| 日韩欧美在线观看| 亚洲高清日韩heyzo| 欧美日韩国产成人高清视频| 美女无遮挡被啪啪到高潮免费| 国产素人在线| 久久精品嫩草研究院| 国产亚洲视频在线观看| 美女被躁出白浆视频播放| 久久免费成人| 免费一级全黄少妇性色生活片| 欧美成人免费一区在线播放| 四虎AV麻豆| 欧美不卡视频在线观看| 色综合激情网| 毛片网站在线播放| 国产精品主播| 午夜无码一区二区三区在线app| 欧美综合在线观看| 亚洲精品国产综合99久久夜夜嗨| 亚洲精品卡2卡3卡4卡5卡区| 亚洲视频免费播放| 亚洲欧美在线综合图区| 中文国产成人精品久久| 亚洲女同一区二区| 亚洲美女操| 国产成人无码久久久久毛片| 亚洲精品无码抽插日韩| 亚洲美女视频一区| 亚洲第七页| 久久久久九九精品影院| 亚洲国产一成久久精品国产成人综合| 精品伊人久久久香线蕉 | 国产性生大片免费观看性欧美| 国产美女人喷水在线观看| 久久窝窝国产精品午夜看片| 18禁黄无遮挡免费动漫网站| 国产视频只有无码精品| 波多野结衣久久精品| 国产一区免费在线观看| 久久综合色播五月男人的天堂| 久久免费成人| 亚洲av日韩av制服丝袜| 深爱婷婷激情网| 国产亚洲精品在天天在线麻豆| 97se亚洲综合在线韩国专区福利| 亚洲国产日韩一区| 无码免费视频| 久久亚洲黄色视频| 99视频在线免费| 片在线无码观看| 真人高潮娇喘嗯啊在线观看 | 波多野结衣视频一区二区| 黄色网在线免费观看| 精品国产成人高清在线|