鄭冰玉,彭永臻,張亮,楊岸明,張樹(shù)軍
1 北京工業(yè)大學(xué) 北京市水質(zhì)科學(xué)與水環(huán)境恢復(fù)工程重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 北京市污水脫氮除磷與過(guò)程控制工程技術(shù)研究中心,北京 100124
2 北京城市排水集團(tuán)有限責(zé)任公司,北京 100022
污水處理系統(tǒng)中厭氧氨氧化菌分布及影響因素
鄭冰玉1,彭永臻1,張亮2,楊岸明2,張樹(shù)軍2
1 北京工業(yè)大學(xué) 北京市水質(zhì)科學(xué)與水環(huán)境恢復(fù)工程重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 北京市污水脫氮除磷與過(guò)程控制工程技術(shù)研究中心,北京 100124
2 北京城市排水集團(tuán)有限責(zé)任公司,北京 100022
鄭冰玉, 彭永臻, 張亮, 等. 污水處理系統(tǒng)中厭氧氨氧化菌分布及影響因素. 生物工程學(xué)報(bào), 2014, 30(12): 1817?1827.
Zheng BY, Peng YZ, Zhang L, et al. Distribution and influence factors of Anammox bacteria in sewage treatment systems. Chin J Biotech, 2014, 30(12): 1817?1827.
基于厭氧氨氧化的污水生物脫氮工藝近年來(lái)發(fā)展迅速,污水處理系統(tǒng)中厭氧氨氧化菌的分布和多樣性成為了重要的研究方向。目前,在污水處理系統(tǒng)中曾檢測(cè)出多種厭氧氨氧化(Anaerobic ammonium oxidation,Anammox)菌,最常被檢測(cè)出的是待定布羅卡地菌Candidate Brocadia和待定斯圖加特庫(kù)氏菌Candidate Kuenenia的Anammox菌,并且研究發(fā)現(xiàn)單一生境下往往只存在一種類(lèi)型的Anammox菌,但是影響Anammox菌分布和多樣性的因素與機(jī)制目前仍不明確。系統(tǒng)總結(jié)了污水處理系統(tǒng)中,不同工藝形式和運(yùn)行條件下的Anammox菌分布情況,歸納分析了關(guān)鍵因素對(duì)Anammox菌分布的影響,包括底物濃度和微生物比生長(zhǎng)速率、污泥性質(zhì)與微生物生境、多重因素的聯(lián)合作用和影響等。在此基礎(chǔ)上,闡述了Anammox菌分布機(jī)制研究的工程意義,并對(duì)該領(lǐng)域的研究方向和思路進(jìn)行了展望。
厭氧氨氧化菌,分布,影響因素,待定布羅卡地菌,待定斯圖加特庫(kù)氏菌
厭氧氨氧化 (Anammox) 菌在厭氧條件下能夠利用亞硝酸鹽作為氧化劑將氨氧化為氮?dú)?。厭氧氨氧化現(xiàn)象在某反硝化流化床反應(yīng)器被首次發(fā)現(xiàn)[1],Strous等[2]在1999年確認(rèn)這一新菌種的存在。目前,已經(jīng)發(fā)現(xiàn)了5個(gè)屬的Anammox菌,它們均隸屬于浮霉?fàn)罹T(mén)(Phylum Planctomycetales)[3]。其中最早發(fā)現(xiàn)的為待定厭氧氨氧化布羅卡地菌Candidatus Brocadia anammoxidans,此后研究者們又陸續(xù)發(fā)現(xiàn)了待定斯圖加特庫(kù)氏菌Candidatus Kuenenia stuttgartiensis、待定布羅達(dá)氏階梯烷菌Candidatus Scalindua brodae、待定韋格氏階梯烷菌Candidatus Scalindua wagneri、待定黑海階梯烷菌Candidatus Scalindua sorokinii、待定丙酸厭氧氨氧化球菌Candidatus Anammoxoglobus propionicus、待定亞洲杰特氏菌Candidatus Jettenia asiatica、待定熒光布羅卡地菌Candidatus Brocadia fulgida和待定硫酸鹽厭氧氨氧化球菌Candidatus Anammoxoglobus sulfate[4-5]。
Anammox菌廣泛分布于自然水生生態(tài)系統(tǒng)、陸地生態(tài)系統(tǒng)以及污水處理系統(tǒng)中。在自然水生生態(tài)系統(tǒng)中,較為常見(jiàn)的為Scalindua屬[6-8],但也有部分環(huán)境中僅檢測(cè)到Brocadia屬[9-10]。相比之下,陸地生態(tài)系統(tǒng)中的Anammox種群多樣性水平更高,多種陸生環(huán)境中均檢測(cè)到了Kuenenia stuttgartinsis、Brocadia fulgida、Scalindua wagneri和Jettenia asiatica[11-12]。
Anammox菌在自然環(huán)境中的豐度、分布和多樣性研究,促進(jìn)了環(huán)境微生物和地球物質(zhì)循環(huán)領(lǐng)域的研究進(jìn)展。該菌目前已經(jīng)被成功地應(yīng)用于污水處理,特別是高氨氮廢水處理系統(tǒng)中[13-15],而在這一系統(tǒng)中,Kuenenia和Brocadia屬最為常見(jiàn),但是有關(guān)這兩種菌在污水處理系統(tǒng)這一人工環(huán)境中的分布規(guī)律及其影響機(jī)制的研究仍然較少。本文主要對(duì)污水處理系統(tǒng)中的上述兩個(gè)Anammox菌屬分布情況以及相應(yīng)的影響因素進(jìn)行總結(jié)歸納,旨在對(duì)其生理生化性能和分布機(jī)制有更全面的了解,并對(duì)厭氧氨氧化工程實(shí)踐起到一定的指導(dǎo)意義。
在不同的污水處理系統(tǒng)中,還有多種Anammox菌被檢測(cè)到:Liu等[16]在處理含硫酸鹽廢水的反應(yīng)器中檢測(cè)到了Anammoxoglobus sulfate;Kindaichi等[17]在模擬海水的含鹽配水試驗(yàn)中檢測(cè)到了Scalindua屬的Anammox菌;Quan等在運(yùn)行顆粒污泥厭氧氨氧化反應(yīng)器的過(guò)程中發(fā)現(xiàn)了新種Jettenia asiatica[18]。另外,有機(jī)酸如乙酸鹽和丙酸鹽的投加有利于Anammoxglobus propionicus的增殖[19]。然而,在實(shí)際污水處理廠以及用以污水處理的中試規(guī)模的生物反應(yīng)器中,常被檢測(cè)到的只有Brocadia和Kuenenia屬的Anammox菌[14],并且它們首次被發(fā)現(xiàn)均是在污水處理系統(tǒng)中。
1.1 Brocadia屬的Anammox菌
目前發(fā)現(xiàn)的Brocadia屬的Anammox菌共有兩種:Brocadia anammoxidands和Brocadia fulgida。
Brocadia anammoxidans是第一種被鑒定和富集的Anammox菌,發(fā)現(xiàn)于荷蘭的Gist-Brocades污水處理廠,并因此而得名[20]。該種大致呈球狀,細(xì)胞表面有火山口狀結(jié)構(gòu),細(xì)胞壁不含肽聚糖,細(xì)胞質(zhì)內(nèi)含有約占整個(gè)細(xì)胞30%?60% 的厭氧氨氧化體(Anammoxosome),它可能是厭氧氨氧化發(fā)生的場(chǎng)所[21]。以亞硝酸為主要電子受體,以CO2為唯一碳源,不能利用小分子有機(jī)酸,如甲酸、丙酸等[4,22]。
Brocadia fulgida與Brocadia anammoxidans具有高達(dá)96% 的相似度,并且該種具有Anammox菌的一般特征:存在厭氧氨氧化體,厭氧氨氧化體脂中含有階梯烷 (Ladderane),能在存在羥胺時(shí)產(chǎn)生聯(lián)氨。但是,這種細(xì)菌形成的大量胞外聚合物 (Extracellular polymer substances,EPS) 能夠發(fā)出明亮的自體熒光,這也是目前發(fā)現(xiàn)的所有Anammox菌中唯一的一種[23]。該種雖然同樣以亞硝酸為電子受體,以二氧化碳為碳源,但它在小分子有機(jī)酸如乙酸存在的情況下相對(duì)其他種具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)[24]。
1.2 Kuenenia屬的Anammox菌
目前發(fā)現(xiàn)的Kuenenia屬的Anammox菌只有Kuenenia stuttgartiensis一種。1999年,Schmid等首先在生物濾池中發(fā)現(xiàn)這一菌種[25]。
目前,Strous等已經(jīng)完成了該細(xì)菌全基因組序列的測(cè)序工作[26]。Kuenenia屬與Brocadia屬具有較遠(yuǎn)的親緣關(guān)系,相似度低于90%[23]。除了具有與前述Brocadia屬一致的細(xì)胞特征外,該種還有其特殊之處:可以利用有機(jī)酸進(jìn)行硝酸鹽的還原,通過(guò)異化作用還原硝酸鹽到氨氮[27]。
2.1 Kuenenia與Brocadia的分布情況
表1和表2列出了在幾種利用Anammox反應(yīng)處理污水的系統(tǒng)中,典型Anammox菌Kuenenia和Brocadia的分布情況。在這些系統(tǒng)中,均只檢測(cè)到了Kuenenia和Brocadia其中的一種。從表中數(shù)據(jù)可以看出,在同樣的反應(yīng)器形式下可觀察到不同的優(yōu)勢(shì)菌種,反應(yīng)器形式對(duì)Anammox菌的種屬影響并不顯著。接種污泥Anammox菌的優(yōu)勢(shì)菌種也沒(méi)有決定性的作用。接種污泥中可能同時(shí)含有低豐度的Kuenenia與Brocadia,在反應(yīng)器運(yùn)行的過(guò)程中某些Anammox菌具有較高的生長(zhǎng)速率,從而在長(zhǎng)期運(yùn)行過(guò)程中表現(xiàn)為優(yōu)勢(shì)菌種。此外,去除負(fù)荷對(duì)兩種菌的分布也無(wú)顯著影響,說(shuō)明兩種Anammox菌均能應(yīng)用于污水自養(yǎng)脫氮,并取得良好的去除效果。
表1 以Kuenenia為主要功能菌的污水處理系統(tǒng)Table 1 Sewage treating systems including Kuenenia as the main functional bacteria
微生物多樣性的影響因素眾多,作用機(jī)制復(fù)雜,從單一優(yōu)勢(shì)菌種的環(huán)境中難以直接歸納出Anammox菌的分布機(jī)制。但是人們發(fā)現(xiàn)在某些污水處理系統(tǒng)中,Kuenenia與Brocadia會(huì)共存于同一生境,如表3所示。這說(shuō)明兩種菌之間沒(méi)有明顯的排斥作用,其分布主要是由生態(tài)位重疊產(chǎn)生的生長(zhǎng)競(jìng)爭(zhēng)引起的。此外,在運(yùn)行過(guò)程中,當(dāng)某些條件發(fā)生變化時(shí),可觀察到Anammox菌由一種向另一種轉(zhuǎn)變的現(xiàn)象,進(jìn)一步說(shuō)明了兩種菌最佳生長(zhǎng)條件不同可能是其分布的主要影響機(jī)制。根據(jù)以上試驗(yàn)結(jié)果,本文將進(jìn)一步分析影響Kuenenia和Brocadia生長(zhǎng)的關(guān)鍵因素。
2.2 Kuenenia與Brocadia分布的主要影響因素和作用機(jī)制
由前文可見(jiàn),各種控制參數(shù)甚至接種污泥等因素對(duì)于在各種系統(tǒng)中Anammox菌的種類(lèi)都未見(jiàn)有決定性的影響;相比之下,以下各種因素的影響更加顯著,是影響Anammox菌分布的潛在原因。
表2 以Brocadia為主要功能菌的污水處理系統(tǒng)Table 2 Sewage treating systems including Brocadia as the main functional bacteria
表3 Brocadia與Kuenenia共存或存在Anammox菌種之間轉(zhuǎn)化的污水處理系統(tǒng)Table 3 Sewage treating systems including both Kuenenia and Brocadia or their mutual transformation
2.2.1 底物濃度和微生物比生長(zhǎng)速率
厭氧氨氧化菌生長(zhǎng)需要的底物包括亞硝酸鹽 (NO2--N)、總氮 (Total nitrogen,TN) 和無(wú)機(jī)碳源。不同種屬的厭氧氨氧化菌的底物親和能力有所不同,因此底物濃度和種類(lèi)會(huì)影響厭氧氨氧化菌的生長(zhǎng)速率,在特定的污泥齡條件下生長(zhǎng)速率快的菌種逐漸被富集,成為優(yōu)勢(shì)菌種。
研究發(fā)現(xiàn)污水中NO2--N的濃度是影響污水處理系統(tǒng)中厭氧氨氧化菌的種類(lèi)的關(guān)鍵因素之一,主要表現(xiàn)為Kuenenia對(duì)亞硝酸鹽的濃度比Brocadia有著更強(qiáng)的適應(yīng)力,從而在與Brocadia的競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)優(yōu)勢(shì)。Sun等[34]在育種過(guò)程中發(fā)現(xiàn),當(dāng)系統(tǒng)中亞硝酸鹽濃度成為抑制菌種生長(zhǎng)的限制因素時(shí),由于Kuenenia對(duì)亞硝酸鹽濃度的半飽和常數(shù)Ks (0.2?3 mmol/L) 低于Brocadia (5 mmol/L),對(duì)亞硝酸鹽親和力更強(qiáng)的Kuenenia就更具有競(jìng)爭(zhēng)性,在系統(tǒng)中逐漸被選擇出來(lái),而B(niǎo)rocadia逐漸被淘汰。此外,在van der Star等[43]運(yùn)行的MBR小試試驗(yàn)中發(fā)現(xiàn),當(dāng)SRT (Sludge retention time,污泥齡) 為16 d時(shí),在101 d內(nèi)發(fā)生了菌種由Brocadia向Kuenenia的轉(zhuǎn)變。由此得出結(jié)論:在如此短的時(shí)間內(nèi),兩種Anammox菌的最大比生長(zhǎng)速率μmax不足以成為影響菌種選擇的主要因素,對(duì)亞硝酸鹽濃度的半飽和常數(shù)Ks才是促進(jìn)菌種轉(zhuǎn)變的最可能原因;亞硝酸鹽的半飽和常數(shù)Ks是選擇Kuenenia的主要策略 (即Kuenenia是生物進(jìn)化策略中的K型策略者),而最大生長(zhǎng)速率μmax是選擇Brocadia的主要策略 (即Brocadia是生物進(jìn)化策略中的r型策略者)。
由表1和表2可以看出,Kuenenia大多存在于處理TN濃度較高的污泥消化液[28-31]、養(yǎng)豬廢水[32]、垃圾滲濾液[33]等的工藝流程中,這可能同樣表明了該種相對(duì)于Brocadia,對(duì)較高的TN濃度具有更好的適應(yīng)性。Yang等[45]發(fā)現(xiàn),在較高的TN負(fù)荷 (5.2?11.8 kg N/m3·d) 下長(zhǎng)期運(yùn)行的反應(yīng)器中,菌種發(fā)生了轉(zhuǎn)變,由起初的未知菌種KSU-1轉(zhuǎn)化為Kuenenia和另一未知菌種KU-2,這一結(jié)果也同樣證明了上述觀點(diǎn)。
有研究表明[45],當(dāng)碳源以高濃度的NaHCO3形式添加時(shí),生物膜系統(tǒng)中的菌種發(fā)生了由未知菌種到Kuenenia的轉(zhuǎn)變,這說(shuō)明該菌種對(duì)于無(wú)機(jī)物有較強(qiáng)的耐受力。此外,在存在小分子有機(jī)物如甲酸鹽、乙酸鹽、丙酸鹽、甲胺和二甲胺的條件下,Brocadia fulgida相對(duì)于其他Anammox菌具有更強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。根據(jù)計(jì)算,如果反硝化細(xì)菌能夠利用所提供的全部乙酸進(jìn)行反硝化過(guò)程,Brocadia fulgida 將會(huì)占到全菌的40%,然而試驗(yàn)中這一數(shù)字為70%?80%[24]。這說(shuō)明該菌的細(xì)胞能夠?qū)⒁宜嶙鳛殡娮庸w氧化亞硝酸鹽,也進(jìn)一步表明Anammox反應(yīng)能夠應(yīng)用到富含有機(jī)物的污水中,如表2中的污泥消化液[15]、味精廢水[19]、養(yǎng)豬廢水[40]等。
2.2.2 污泥性質(zhì)與微生物生境
除底物濃度和種類(lèi)外,污泥性質(zhì)與微生物的生存環(huán)境對(duì)其多樣性也有十分顯著的影響。
在污水處理系統(tǒng)中,研究發(fā)現(xiàn)在同一反應(yīng)器中,不同的污泥聚集形態(tài)存在不同的優(yōu)勢(shì)菌種。Van der Star[43]等在顆粒污泥培養(yǎng)系統(tǒng)中發(fā)現(xiàn),Anammox菌的優(yōu)勢(shì)菌種從接種污泥的Brocadia逐漸轉(zhuǎn)化為Kuenenia。Innerebner等[15]在DEMON反應(yīng)器中發(fā)現(xiàn)在絮體污泥中Anammox細(xì)菌優(yōu)勢(shì)菌種為Kuenenia,顆粒污泥中Anammox細(xì)菌的優(yōu)勢(shì)菌種為Brocadiafulgida。在筆者所在的研究團(tuán)隊(duì)內(nèi),兩段式Anammox顆粒污泥系統(tǒng)中,顆粒污泥所含Anammox菌97% 為Brocadia,僅有2% 為Kuenenia;在兩段式Anammox絮體污泥系統(tǒng)中,絮體污泥中93% 為Kuenenia,僅有7% 為Brocadia;在一體化Anammox顆粒污泥系統(tǒng)中,顆粒污泥所含的Anammox菌全部為Brocadia屬。主要原因可能在于顆粒污泥和生物膜系統(tǒng)中污泥結(jié)構(gòu)密實(shí)[46],且污泥中含有EPS,構(gòu)成了整個(gè)結(jié)構(gòu)的骨架;而在絮體污泥中,EPS的量要少于前者。此外,顆粒污泥和生物膜系統(tǒng)提供了利于Brocadia生長(zhǎng)的環(huán)境,包括較長(zhǎng)的世代時(shí)間,避免溶解氧的潛在抑制,也可能是其在兩種系統(tǒng)中占主導(dǎo)地位的重要原因。
污泥中EPS的含量及組成的變化是影響污泥聚集形態(tài)的重要原因,而EPS的分布與細(xì)菌所處的生長(zhǎng)環(huán)境有關(guān),并且各菌種EPS所含物質(zhì)的比例也具有很大差異。對(duì)于Kuenenia和Brocadia兩種Anammox 菌,其EPS中所含多糖和細(xì)胞蛋白質(zhì)的百分比分別為 (2.1±0.3)%和(1.0±0.2)%[46]。當(dāng)EPS含量顯著降低時(shí),已形成的Anammox顆粒污泥會(huì)迅速解體,系統(tǒng)內(nèi)的優(yōu)勢(shì)菌種也會(huì)由Brocadia轉(zhuǎn)變?yōu)镵uenenia;此外,EPS組成上的變化會(huì)影響細(xì)菌的表面特征和物理特性,在厭氧顆粒污泥系統(tǒng)中,EPS多糖與蛋白質(zhì)的比例在1∶6到1∶2之間[47],這也反過(guò)來(lái)表明該比例更高的Brocadia更適應(yīng)于生長(zhǎng)在顆粒污泥的系統(tǒng)中。但是系統(tǒng)內(nèi)污泥形態(tài)、污泥中的EPS和Anammox菌適宜的生境的相互關(guān)系仍缺乏直接的試驗(yàn)證據(jù),Anammox菌的適宜生境仍需要進(jìn)一步的研究。
2.2.3 多重因素的聯(lián)合作用和影響
在污水處理系統(tǒng)內(nèi),存在影響Anammox菌分布的多種因素。這些因素相互影響,共同作用決定了系統(tǒng)中優(yōu)勢(shì)菌種的種類(lèi)。比如系統(tǒng)中的亞硝酸鹽不僅是厭氧氨氧化菌的底物之一,也是影響污泥聚集形態(tài)和EPS的重要因素。隨著亞硝酸鹽濃度的提高,Anammox菌會(huì)受到抑制,而當(dāng)亞硝酸鹽濃度達(dá)到100 mg/L時(shí),這種抑制會(huì)導(dǎo)致污泥形態(tài)由顆粒裂解成絮體。這是因?yàn)椋鹤鳛樾纬深w粒污泥骨架的EPS的主要成分為多糖和蛋白質(zhì),使得EPS的合成需要大量的腺嘌呤核苷三磷酸 (Adenosine triphosphate,ATP),而高濃度的亞硝酸鹽會(huì)破壞跨膜質(zhì)子梯度從而抑制ATP的合成,導(dǎo)致EPS的含量降低和顆粒污泥結(jié)構(gòu)的瓦解[47]。顆粒污泥的形成更有利于Brocadia的生存,相反,當(dāng)亞硝酸鹽濃度過(guò)高使得顆粒污泥裂解成絮體污泥后,雖然會(huì)導(dǎo)致污水處理效果的下降,但合理的降低亞硝酸鹽濃度,Kuenenia也會(huì)得到積累。
除此之外,鹽度也會(huì)對(duì)Anammox菌的多樣性和分布產(chǎn)生影響。提供適當(dāng)?shù)柠}度,能夠選擇性地富集培養(yǎng)出Kuenenia。Kartal等在兩個(gè)SBR (SBRsalt和SBRfresh) 中進(jìn)行了淡水Anammox菌對(duì)鹽度適應(yīng)的試驗(yàn)。原泥取自一RBC反應(yīng)器中,只含2%?5% 的Scalindua,在鹽度為30 g/L條件下經(jīng)過(guò)4個(gè)月的培養(yǎng),Anammox菌占總菌的70%?80%,其中含50%的Kuenenia和50% 的Scalindua;360 d時(shí),在兩反應(yīng)器里,Anammox菌仍能占到70%?80%,但在SBRfresh里99% 為Kuenenia,只有1% 為Scalindua;在SBRsalt里70% 為Kuenenia,30% 為Scalindua[27]。如果鹽度對(duì)淡水厭氧氨氧化菌Kuenenia有不良影響,當(dāng)鹽度增長(zhǎng)為30 g/L (海水鹽度) 時(shí),Scalindua相對(duì)Kuenenia應(yīng)該更有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),但事實(shí)上優(yōu)勢(shì)菌種仍為Kuenenia (70%);并且在兩SBR中,厭氧氨氧化活性一致,說(shuō)明其對(duì)反應(yīng)過(guò)程是有貢獻(xiàn)的。該試驗(yàn)結(jié)果表明,污水處理系統(tǒng)中可能同時(shí)存在多個(gè)條件,影響厭氧氨氧化菌種的分布和遷移轉(zhuǎn)化。因此在分析系統(tǒng)內(nèi)厭氧氨氧化菌分布時(shí),應(yīng)充分考慮不同因素的相互關(guān)聯(lián)和影響。
在污水系統(tǒng)中,除去特定水質(zhì)條件下會(huì)存在Anammoxoglobus、Scalindua和Jettenia屬外,常見(jiàn)的Anammox菌種只有Brocadia和Kuenenia屬,因此研究它們的分布和影響其分布的因素顯得尤為重要,這一重要性主要體現(xiàn)為兩個(gè)方面。
3.1 揭示Brocadia和Kuenenia的生理生化特性
近年來(lái),研究者們對(duì)于Brocadia和Kuenenia屬的Anammox菌的研究取得了許多突破性的進(jìn)展,闡明了它們各自形態(tài)特征、細(xì)胞組分特征、富集與分離特性和生態(tài)學(xué)特征,提出了Anammox反應(yīng)的數(shù)學(xué)模型,但是,對(duì)于二者的生態(tài)位分化的研究并不透徹。因此,將不同條件下運(yùn)行的污水處理系統(tǒng)中Brocadia和Kuenenia分布情況進(jìn)行總結(jié)歸納,得出其各自生長(zhǎng)的最優(yōu)化條件,對(duì)探究其生理生化特性并最終獲得它們的純培養(yǎng)具有重要意義。
3.2 對(duì)現(xiàn)行污水處理廠的運(yùn)行具有指導(dǎo)意義
在污水處理廠的設(shè)計(jì)階段,污水處理構(gòu)筑物可以視為“黑箱”。如果了解不同屬Anammox菌所需的運(yùn)行條件,即便不了解“黑箱”的內(nèi)部結(jié)構(gòu),仍可以通過(guò)對(duì)輸入黑箱中的變量 (運(yùn)行參數(shù))進(jìn)行控制,得到良好的處理效果。
在污水處理廠的啟動(dòng)階段,通過(guò)合理控制Brocadia和Kuenenia生長(zhǎng)繁殖的影響因素,可以實(shí)現(xiàn)反應(yīng)器的快速啟動(dòng),最大限度的節(jié)約能源和運(yùn)行成本。在污水處理廠的運(yùn)行階段,可能由于某些限制性因素 (如處理構(gòu)筑物的種類(lèi)、經(jīng)濟(jì)條件等),需要特定的方式來(lái)運(yùn)行反應(yīng)器,就可以根據(jù)實(shí)際情況來(lái)選擇性地接種和富集Brocadia和Kuenenia中一種:如利用生物膜法或顆粒污泥法獲得Brocadia屬的Anammox菌,相應(yīng)的,在絮體污泥中富集Kuenenia屬的Anammox菌;利用兩種菌不同的生長(zhǎng)策略 (r型和K型),在不同的基質(zhì)濃度和比生長(zhǎng)速率下,分別獲得兩種不同的菌屬。
Anammox菌在污水處理系統(tǒng)中扮演著重要的角色,影響不同屬的Anammox菌在污水系統(tǒng)中分布的因素往往不是單一的,它們相互影響相互作用,最終選擇出適宜在不同條件下生存的Anammox菌。近年來(lái),隨著科研手段的提高和理論水平的深入,人們對(duì)Anammox菌已經(jīng)有了初步的認(rèn)識(shí);但總體而言,人們對(duì)于污水處理系統(tǒng)中Anammox菌的分布和影響因素及其機(jī)理還不夠明晰,仍有較多問(wèn)題需要通過(guò)思路創(chuàng)新、方法創(chuàng)新和技術(shù)革新等進(jìn)行深入研究:
1) 對(duì)不同生境下的各屬的Anammox菌進(jìn)行富集培養(yǎng),并獲得其純培養(yǎng),闡明其各自的生理生化特性;
2) 不同的污水處理系統(tǒng)中,各種運(yùn)行參數(shù)對(duì)不同屬的Anammox影響差異較大,需要全面考察系統(tǒng)中的所有影響因子,結(jié)合單一因素的影響深入分析其綜合效應(yīng);
3) 完善各屬尤其是Brocadia和Kuenenia屬的代謝模型,從微觀角度進(jìn)一步明確它們的代謝途徑,為實(shí)際污水處理廠獲得穩(wěn)定高效的處理效果提供理論支持。
REFERENCES
[1] Mulder A, Vandegraaf A, Robertson L, et al. Anaerobic ammonium oxidation discovered in a denitrifying fluidized-bed reactor. FEMS Microbiol Ecol, 1995, 16 (3): 177–183.
[2] Strous M, Fuerst A, Kramer M, et al. Missing lithotroph identified as new planctomycete. Nature, 1999, 400(6743): 446–449.
[3] Shen LD, Zheng P, Hu BL. Anaerobic ammonium oxidation in natural ecosystems. Acta Ecol Sin, 2011, 31(15): 4447–4454 (in Chinese).沈李東, 鄭平, 胡寶蘭. 自然生態(tài)系統(tǒng)中的厭氧氨氧化. 生態(tài)學(xué)報(bào), 2011, 31(15): 4447–4454.
[4] Zheng P, Zhang L. Characterization and classification of anaerobic ammonium oxidation (anammox) bacteria. J Zhejiang Univ: Agric & Life Sci, 2009, 35(5): 473–481 (in Chinese).鄭平, 張蕾. 厭氧氨氧化菌的特性與分類(lèi). 浙江大學(xué)學(xué)報(bào): 農(nóng)業(yè)與生命科學(xué)版, 2009, 35(5): 473–481.
[5] Guo JH, Peng YZ. Heterotrophic nitrification, anaerobic ammonia oxidation and archaeal ammonia oxidation in a new nitrogen cycle. Acta Sci Circumst, 2008, 28(8): 1489–1498 (in Chinese).郭建華, 彭永臻. 異養(yǎng)硝化、厭氧氨氧化及古菌氨氧化與新的氮循環(huán). 環(huán)境科學(xué)學(xué)報(bào), 2008, 28(8): 1489–1498.
[6] Schubert J, Durisch-Kaiser E, Wehrli B, et al. Anaerobic ammonium oxidation in a tropical freshwater system (Lake Tanganyika). Environ Microbiol, 2006, 8(10): 1857–1863.
[7] Hong YG, Yin B, Zheng TL. Diversity and abundance of anammox bacterial community in the deep-ocean surface sediment from equatorial Pacific. Appl Microbiol Biotechnol, 2011, 89(4): 1233–1241.
[8] Li M, Cao HL, Hong YG, et al. Seasonal dynamics of anammox bacteria in estuarial sediment of the mai po nature reserve revealed by analyzing the16S RNA and hydrazine oxidoreductase (hzo) genes. Microbes Environ, 2011, 26(1): 15–22.
[9] Yoshinaga I, Amano T, Yamagishi T, et al. Distribution and diversity of anaerobic ammonium oxidation (anammox) bacteria in the sediment of a eutrophic freshwater lake, Lake Kitaura, Japan. Microbes Environ, 2011, 26(3): 189–197.
[10] Zhang Y, Ruan XH, den Camp H, et al. Diversity and abundance of aerobic and anaerobic ammonium-oxidizing bacteria in freshwater sediments of the Xinyi River (China). Environ Microbiol, 2007, 9(9): 2375–2382.
[11] Humbert S, Tarnawski S, Fromin N, et al. Molecular detection of anammox bacteria interrestrial ecosystems: distribution and diversity. Isme J, 2010, 4(3): 450–454.
[12] Amano T, Yoshinaga I, Yamagishi T, et al. Contribution of anammox bacteria to benthic nitrogen cycling in a mangrove forest and shrimp ponds, Haiphong, Vietnam. Microbes Environ, 2011, 26(1): 1–6.
[13] Wett B. Development and implementation of a robust deammonification process. Water Sci Technol, 2007, 56(7): 81–88.
[14] Van der SL, Abma R, Blommers D, et al. Startup of reactors for anoxic ammonium oxidation: Experiences from the first full-scale anammox reactor in Rotterdam. Water Res, 2007, 41(18): 4149–4163.
[15] Innerebner G, Insam H, Franke-Whittle H, et al. Identification of anammox bacteria in a full-scale deammonification plant making use of anaerobic ammonia oxidation. Syst Appl Microbiol, 2007,30(5): 408–412.
[16] Liu ST, Yang FL, Gong Z, et al. Application of anaerobic ammonium-oxidizing consortium to achieve completely autotrophic ammonium and sulfate removal. Bioresour Technol, 2008, 99(15): 6817–6825.
[17] Kindaichi T, Awata T, Suzuki Y, et al. Enrichment using an up-flow column reactor and community structure of marine anammox bacteria from coastal sediment. Microbes Environ, 2011, 26(1):67–73.
[18] Quan ZX, Rhee SK, Zuo JE, et al. Diversity of ammonium-oxidizing bacteria in a granular sludge anaerobic ammonium-oxidizing (anammox) reactor. Environ Microbiol, 2008, 10(11): 3130–3139.
[19] Hu BL, Zheng P, Tang CJ, et al. Identification and quantification of anammox bacteria in eight nitrogen removal reactors. Water Res, 2010, 44(17): 5014–5020.
[20] Kuenen G, Jetten M. Extraordinary anaerobic ammonium-oxidizing bacteria. ASM News, 2001, 67(9): 456–463.
[21] Zheng P, Xu XY, Hu BL. Novel theory and technology for biological nitrogen removal. Beijing: Science Press, 2004: 87–89 (in Chinese).鄭平, 徐向陽(yáng), 胡寶蘭. 新型生物脫氮理論與技術(shù), 北京: 科學(xué)出版社, 2004: 87–89.
[22] Van der G, Bruijn P, Robertson L, et al. Autotrophic growth of anaerobic ammonium-oxidizing micro-organisms in a fluidized bed reactor. Microbiol, 1996, 142(8): 2187–2796.
[23] Kartal B, Niftrik L, Sliekers O, et al. Application, eco-physiology and biodiversity of anaerobic ammonium-oxidizing bacteria. Rev Environ Sci Biotechnol, 2004, 3(3): 255–264.
[24] Kartal B, Niftrik L, Rattray J, et al. Candidatus 'Brocadia fulgida': anautofluorescent anaerobic ammonium oxidizing bacterium. FEMS Microbiol Ecol, 2007, 63(1): 46–55.
[25] Schmid M, Twachtmann U, Klein M, et al. Molecular evidence for genus level diversity of bacteria capable of catalyzing anaerobic ammonium oxidation. Syst Appl Microbiol, 2000, 23(1): 93–106.
[26] Strous M, Pelletier E, Mangenot S, et al. Deciphering the evolution and metabolism of an anammox bacterium from a community genome. Nature, 2006, 440 (7085): 790–794.
[27] Kartal B, Koleva M, Arsov R, et al. Adaptation of a freshwater anammox population to high salinity wastewater. J Biotechnol, 2006, 126(4): 546–553.
[28] Pynaert K, Smets F, Beheydt D, et al. Start-up of autotrophic nitrogen removal reactors via sequential biocatalyst addition. Environ Sci Technol, 2004, 38(4): 1228–1235.
[29] Wyffels S, Boeckx P, Pynaert K, et al. Nitrogen removal from sludge reject water by a two-stage oxygen-limited autotrophic nitrification denitrification process. Water Sci Technol, 2004, 49(5/6): 57–64
[30] Desloover J, de Clippeleir H, Boeckx P, et al. Floc-based sequential partial nitritation and anammox at full scale with contrasting N2O emissions. Water Res, 2011, 45(9): 2811–2821.
[31] Helmer-Madhok C, Schmid M, Filipov E, et al. Deammonification in biofilm systems: population structure and function. Water Sci Technol, 2002, 46(1/2): 223–231.
[32] Hwang S, Min S, Choi E, et al. Nitrogen removal from piggery waste using the combined SHARON and ANAMMOX process. Water Sci Technol, 2005, 52(10/11): 487–494.
[33] Egli K, Fanger U, Alvarez J, et al. Enrichment and characterization of an anammox bacterium from a rotating biological contactor treating ammonium-rich leachate. Arch Microbiol, 2001, 175(3): 198–207.
[34] Sun WJ, Banihani Q, Sierra-Alvarez R, et al. Stoichiometric and molecular evidence for the enrichment of anaerobic ammonium oxidizing bacteria from wastewater treatment plant sludge samples. Chemosphere, 2011, 84(9): 1262–1269.
[35] Yang Y, Zuo JE, Quan ZX, et al. Study onperformance of granular ANAMMOX process and characterization of the microbial community in sludge. Water Sci Technol, 2006, 54(8): 197–207.
[36] Fujii T, Sugino H, Rouse D, et al. Characterization of the microbial community in an anaerobic ammonium-oxidizing biofilm cultured on a nonwoven biomass carrier. J Biosci Bioeng, 2002, 94(5): 412–418.
[37] Winkler H, Kleerebezem R, van Loosdrecht M. Integration of anammox into the aerobic granular sludge process for main stream wastewater treatment at ambient temperatures. Water Res, 2012, 46(1): 136–144.
[38] Winkler H, Yang JJ, Kleerebezem R, et al. Nitrate reduction by organotrophic anammox bacteria in a nitritation/anammox granular sludge and a moving bed biofilm reactor. Bioresour Technol, 2012, 114: 217–223.
[39] Cho S, Takahashi Y, Fujii N, et al. Nitrogen removal performance and microbial community analysis of an anaerobic up-flow granular bed anammox reactor. Chemosphere, 2010, 78(9): 1129–1135.
[40] Figueroa M, Vázquez-Padín R, Mosquera -Corrala, et al. Is the CANON reactor an alternative for nitrogen removal from pre-treated swine slurry. Biochem Eng J, 2012, 65: 23–29.
[41] Chamchoi N, Nitisoravut E. Anammox enrichment from different conventional sludges. Chemosphere, 2007, 66(11): 2225–2232.
[42] Jeanningros Y, Vlaeminck E, Kaldate A, et al. Fast start-up of a pilot-scale deammonification sequencing batch reactor from an activated sludge inoculum. Water Sci Technol, 2010, 61(6): 1393–1400.
[43] van der Star WR, Miclea I, van Dongen U, et al. The membrane bioreactor: A novel tool to grow anammox bacteria as free cells. Biotechnol Bioeng, 2008, 101(2): 286–294.
[44] Park H, Rosenthal A, Ramalingam K, et al. Linking community profiles, gene expression and N-removal in anammox bioreactors treating municipal anaerobic digestion reject water. Environ Sci Technol, 2010, 44(16): 6110–6116.
[45] Yang JC, Zhang L, Fukuzaki Y, et al. High-ratenitrogen removal by the anammox process with a sufficient inorganic carbon source. Bioresour Technol, 2010, 101(24): 9471–9478.
[46] Irina C, Wim G, John H, et al. Challenging protein purification from anammox bacteria. Int J Biol Macromol, 2006, 39(1-3): 88–94.
[47] Chen TT, Zheng P, Shen LD, et al. Dispersal and control of anammox granular sludge at high substrate concentrations. Biotechnol Bioproc E, 2012, 17(5): 1093–1102.
(本文責(zé)編 陳宏宇)
Distribution and influence factors of Anammox bacteria in sewage treatment systems
Bingyu Zheng1, Yongzhen Peng1, Liang Zhang2, Anming Yang2, and Shujun Zhang2
1 Key Laboratory of Beijing Water Quality Science and Water Environment Recovery Engineering, Engineering Research Center for Sewage Nitrogen and Phosphorus Removal and Process Control of Beijing, Beijing University of Technology, Beijing 100124, China
2 Beijing Drainage Group Co. Ltd., Beijing 100022, China
Anammox, distribution, influence factors, Brocadia, Kuenenia
February 20, 2014; Accepted: April 14, 2014
Yongzhen Peng. Tel/ Fax: +86-10-67392627; E-mail: pyz@bjut.edu.cn
Supported by: National Natural Science Foundation of China (No. 21177005), Project of Science and Technology of Beijing (No. D131100003913001).
國(guó)家自然科學(xué)基金 (No. 21177005),北京市科技計(jì)劃項(xiàng)目 (No. D131100003913001) 資助。
Abstract: Nitrogen removal techniques based on Anammox process are developing rapidly these years. The distribution and diversity of Anammox have become important research directions. A variety of Anammox have been detected till now, of which only Kuenenia and Brocadia are often detected in wastewater treatment systems. In addition, in a single niche there is only one type of Anammox bacteria. However, the distribution mechanism and transformation of Anammox bacteria in different niches are still ambiguous. Therefore, the distribution of Anammox in various conditions was summarized and analyzed in this article. And the key factors influencing the distribution of Anammox were concluded, including substrate concentration and the specific growth rate, sludge properties and microbial niche, the joint action and influence of multiple factors. The engineering significance research on the distribution and influencing factors of Anammox bacteria in the sewage system and proposed research prospects were expounded.