• <ul id="oyk2w"></ul>
    <ul id="oyk2w"><tbody id="oyk2w"></tbody></ul>
  • <strike id="oyk2w"><s id="oyk2w"></s></strike>
    歡迎光臨水表信息網!
    技術前沿
    當前位置: 首頁 » 技術前沿 » 技術論文
     
    技術論文

    你知道排水管道中生物膜的菌群結構和分布特征嗎?

    字體: 放大字體  縮小字體 發布日期:2018-08-09  來源:環境科學學報  瀏覽次數:1061

    城市排水系統由化糞池、排水管網、泵站、污水處理廠等設施組成,是城市重要的基礎設施,其中排水管網集污廢水、雨水的收集、輸送等功能于一體,對城市的未來發展水平起到了決定性的作用。隨著城市化進程的不斷推進,城市地上建設規模不斷擴大,而地下排水管網卻往往被忽略。截至2015年末,全國城市排水管道長度達53.96萬km,服務城鎮人口達77 116萬人,而相應的檢測維修工作則十分薄弱。隨著管齡逐漸增長,老舊管網缺乏日常養護,易出現腐蝕、破裂、錯位等問題,繼而導致污水滲漏、地下水入滲,危及水環境質量、引發城市內澇。

    污水在城市排水管道中的長時間輸送以及管道中相對封閉的狀態,造成了管道中廢氣的積累,其危害性不亞于污水處理過程中產生的有毒有害氣體,其中H2S與CH4的危害性最為突出。污水中的硫酸鹽被硫酸鹽還原菌(sulfate-reducing bacteria, SRB)轉化成H2S,腐蝕管道結構、增加修復成本。管道中的厭氧環境亦適于產甲烷菌(methanogenic archaea, MA)的生長,研究表明,管道中液相甲烷濃度高達20~25 mg˙L−1,其對溫室效應的貢獻相當于處理等量污水所消耗的能源,且極易引發下水道爆炸事故;產甲烷過程中利用了大量溶解性COD(soluble COD, sCOD), 增大了后續污水處理廠生物脫氮的難度。

    本研究概述了排水管道中生物膜的菌群結構和分布特征,重點闡述與分析了管道內SRB和MA的代謝機理及相互關系,總結了管道廢氣控制技術對SRB、MA的不同抑制效果,從而為城市排水管網運行維護提供理論支撐。

    1 排水管道中生物膜的菌群分布特征

    城市排水管道中的污水以生活污水為主,含有豐富的碳、氮、磷等營養物質,且管道內部為密閉空間,為厭氧菌的生長提供了有利條件。實際管道生物膜中的細菌以擬桿菌綱、β-變形菌綱、δ-變形菌綱為主,古菌則以甲烷鬃毛狀菌科、甲烷球菌科為主。SRB還原硫酸鹽所產生的H2S是管道腐蝕的主要原因,同時,研究表明,污水在管道輸送途中削減了大量sCOD,其中72%的削減量來自于產甲烷過程。因此,SRB和MA是管道中的2種關鍵菌群,實際管道中液相CH4、H2S濃度可達30 mg˙L−1、12 mg˙L−1 。目前,國內排水管道的材質多為混凝土,管道內壁粗糙不平、比表面積較大,雖然水泥的水化過程產生了較高的堿度,但H2S的積累逐漸降低了液相pH,同時腐蝕管道表面,使微生物能夠不斷侵入管壁內部,進一步加劇管道結構破損(見圖1)。

    圖1 管道內部橫截面

    排水管道中生物膜的菌群分布與污水處理中顆粒污泥的微生物群落結構相似,SRB、MA存在分層分布的現象。由于MA的附著性較高、對厭氧環境要求更嚴格,MA主要分布在生物膜內部,SRB則通常生長在表面。污水中的硫酸鹽進入生物膜后迅速被SRB還原利用,研究表明,管道底泥表面的硫酸鹽濃度約為45 mg˙L−1,而在1 cm處僅為3 mg˙L−1,限制了SRB向內部增殖。而sCOD難以被完全消耗、能夠向深層繼續滲透,因此MA在內層占據優勢。

    管道生物膜的厚度約為700 μm,SRB主要分布在0~300 μm的外層,MA則主要分布在250 μm以下的內層。從豐度來看,SRB在總微生物中所占比例從生物膜表面的20%逐漸下降到400 μm處的3%,MA占比則從生物膜表面的3%增加到700 μm處的75%。管道底泥一般厚度達數厘米,底泥的最上層(0~2 cm)是硫化物還原的主要場所,產甲烷的主要場所更深,范圍約占2.5~3.5 cm。SRB與MA兩者的相對豐度也隨深度而變化,SRB的相對比例從底泥表面的35%逐漸降至1 cm處的4%,2 cm以下SRB的存在可忽略不計。

    2 排水管道中生物膜主要菌群的代謝機理

    控制管道中H2S、CH4的根本途徑是深入了解SRB、MA的菌群結構和特征,從代謝層面上抑制這2類菌群的生長繁殖。

    2.1 SRB分類及代謝機理

    SRB能夠利用氫、乙酸、高級脂肪酸、醇、芳香族化合物、部分氨基酸、糖、多種苯環取代基的酸類及長鏈溶解性烷烴等作為電子供體,除硫酸鹽外,富馬酸、二甲基亞砜、磺酸鹽等也可作為某些SRB的最終電子受體,最終產生H2S、乙酸、CO2等代謝終產物。

    硫酸鹽的還原途徑如圖2所示,SO42−/SO32−本身氧化還原電位過低,SO42−須被激活成強氧化劑APS,之后再還原為S2−。污水中的有機碳源被降解時所產生的ATP和高能電子在這一途徑中被利用。某些SRB還可以利用硝酸鹽作為唯一氮源,進行同化代謝。

    圖2 硫酸鹽還原途徑

    據不完全統計,已知的SRB共有40個屬137個種,分屬細菌界和古菌界(見表1),其中大多數屬于δ-變形菌綱。管道中SRB的菌群結構與廢水處理中有所不同:ITO等發現,在管道生物膜中,Desulfobulbus是SRB的優勢菌屬,占總SRB數量的23%,該菌屬以利用丙酸為主;而廢水處理中最主要的SRB為Desulfovibrio和Desulfotomaculum,Desulfovibrio是典型的氫營養型SRB。

    表1 SRB菌群分類

     
    免責聲明:
    本站所提供的文章資訊、圖片、音頻、視頻來源于互聯網及公開渠道,僅供學習參考,版權歸原創者所有! 如有侵犯您的版權,請通知我們,我們會遵循相關法律法規采取措施刪除相關內容。


     
    [ 技術前沿搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 關閉窗口 ]
     
    相關新聞
     
     
    亚洲第一精品电影网| 日本久久中文字幕精品| 国产揄拍国产精品| 国产精品社区在线观看| 国产精品久久久久无码av| 国产99视频精品免视看7| 亚洲国产精品成人| 精品久久洲久久久久护士| 91精品国产一区| 亚洲国产第一站精品蜜芽| 精品国产热久久久福利| 国产精品免费一级在线观看| 麻豆国产精品有码在线观看| 四虎影视永久在线观看精品| 亚洲精品无码久久久久去q| 亚洲精品无码久久久| 国产精品videossex另类| 无码人妻精品内射一二三AV| 久久九九兔免费精品6| 97麻豆精品国产自产在线观看 | 亚洲国产精品久久久久婷婷老年| 国产福利电影一区二区三区久久久久成人精品综合 | 99在线观看精品视频| 国内精品手机在线观看视频| 国产精品一区二区久久精品无码 | 人妻精品久久无码区| 亚洲欧洲精品久久| 久久综合久久自在自线精品自| 日本精品久久久中文字幕| 国产成人精品一区二区三区无码| 国产免费久久精品99久久| 国产精品1024在线永久免费| 精品女同一区二区三区在线| 国产精品国产三级国产av剧情| 精品无码国产AV一区二区三区| 精品国产这么小也不放过| 久久99精品久久久久久清纯 | 久久91精品久久91综合| 亚洲色精品aⅴ一区区三区| 国产亚洲精品资在线| 国产精品污WWW在线观看|