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    采油廢水ABR厭氧處理系統(tǒng)中微生物的群落特征*

    2016-08-30 09:01:04劉宇輝劉利王帥章春芳譚自航解慶林
    工業(yè)安全與環(huán)保 2016年8期
    關(guān)鍵詞:活性污泥菌門群落

    劉宇輝 劉利 王帥 章春芳 譚自航 解慶林

    (1.桂林理工大學(xué)環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 廣西桂林 541006; 2.賀州學(xué)院 廣西賀州 542800;3.浙江大學(xué)海洋學(xué)院 浙江舟山 316021)

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    水污染治理

    采油廢水ABR厭氧處理系統(tǒng)中微生物的群落特征*

    劉宇輝1劉利2王帥1章春芳3譚自航1解慶林2

    (1.桂林理工大學(xué)環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院廣西桂林 541006;2.賀州學(xué)院廣西賀州 542800;3.浙江大學(xué)海洋學(xué)院浙江舟山 316021)

    為了了解采油廢水ABR厭氧處理系統(tǒng)中起主要作用的微生物種群,利用高通量測(cè)序手段分析了北海潿洲島采油廢水處理終端ABR厭氧反應(yīng)池內(nèi)的微生物群落特征。結(jié)果表明,ABR反應(yīng)池內(nèi)活性污泥中的細(xì)菌主要是產(chǎn)甲烷菌,主要來源于變形菌門、厚壁菌門、擬桿菌門和熱袍菌門。目前已經(jīng)形成了以產(chǎn)甲烷菌介導(dǎo)的穩(wěn)定的功能降解菌群。真菌主要來源于三個(gè)門類:Ascomycota、Basidiomycota和Zygomycota,對(duì)于采油廢水中的組分均有一定的降解作用。

    采油廢水折流式厭氧反應(yīng)器微生物群落高通量測(cè)序

    0 引言

    采油廢水產(chǎn)生于石油生產(chǎn)中的多個(gè)環(huán)節(jié),包括石油純化過程中原油脫水產(chǎn)生的廢水,海底管線油水置換水以及船舶工作過程中的壓載水[1]。采油廢水所含成分復(fù)雜,不僅含有大量的石油類物質(zhì),而且還含有溶解性無機(jī)鹽、懸浮性固體、硫酸鹽、氨以及重金屬類物質(zhì),屬于難處理廢水,如果處理不當(dāng),就會(huì)對(duì)周邊環(huán)境和人體產(chǎn)生危害。

    生物法處理采油廢水具有經(jīng)濟(jì)方便、環(huán)境友好等特點(diǎn),是處理采油廢水的關(guān)鍵步驟,其中微生物代謝在處理廢水中起了重要作用。北海潿洲終端處理廠廢水處理站采用厭氧-好氧串聯(lián)活性污泥法處理采油廢水,已穩(wěn)定運(yùn)行10年,處理水量可達(dá)1 000 m3/d,出水水質(zhì)達(dá)到國家污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)(GB 8978—1996)的一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)[2]。該處理系統(tǒng)中的ABR反應(yīng)器采用格室串聯(lián)結(jié)構(gòu),可以形成良好的微生物功能分區(qū)[3],同時(shí)在折流運(yùn)動(dòng)過程中,廢水中的有機(jī)物和厭氧活性污泥充分接觸,使部分有機(jī)物得以去除[4]。同時(shí),厭氧過程使廢水可生化性提高,為進(jìn)一步的好氧處理提供了保障。為了深入了解厭氧微生物降解廢水中污染物的過程,本研究利用高通量測(cè)序技術(shù),以采油廢水ABR反應(yīng)池中的活性污泥為研究對(duì)象,分析其中細(xì)菌、真菌的群落特征,以期了解功能菌群的多樣性和分布情況。

    1 材料與方法

    1.1樣品的采集

    ABR反應(yīng)池1個(gè),分7格,水力停留時(shí)間36 h,反應(yīng)池尺寸為21 m×16.6 m×6.5 m,有效容積1 500 m3,設(shè)計(jì)流量1 000 m3/d,折流區(qū)上升區(qū)水力負(fù)荷1.44 m3/(m2·h),折流口沖擊流速1.45 mm/s。采集的樣品包括采油廢水原水、ABR反應(yīng)池中的厭氧活性污泥、以及厭氧池出水,來源于廣西北海潿洲島廢水處理終端。活性污泥采樣點(diǎn)的位置從厭氧池第一格開始,每隔兩格采集污泥作為一個(gè)樣品,每一格的厭氧污泥樣品均為多位點(diǎn)多次混合樣,共得到3個(gè)樣品,分別編號(hào)A11,A12和A13。

    1.2水樣檢測(cè)指標(biāo)和分析方法

    活性污泥基因組DNA的提取采用PowerSoilDNA Isolation Kit試劑盒,提取之前將活性污泥樣品進(jìn)行離心分離,取0.25 g下層沉淀進(jìn)行DNA的提取。DNA樣品的濃度通過Quawell Q5000超微量紫外分光光度計(jì)檢測(cè)[7],同時(shí)用質(zhì)量分?jǐn)?shù)為1%瓊脂糖凝膠電泳檢測(cè)DNA質(zhì)量,并在Gel DocTMXR+成像儀上顯像。

    1.3PCR擴(kuò)增和產(chǎn)物純化

    細(xì)菌采用25 μL的反應(yīng)體系進(jìn)行PCR擴(kuò)增,包括Taq PCR Master Mix(2×)12.5 μL,上游引物515 F(帶Barcode)(10 μmol/L)1 μL,下游引物806R(帶Barcode)(10 μmol/L)1 μL,DNA模板(10 μg/mL)1 μL,雙蒸水加至25 μL。PCR反應(yīng)程序?yàn)椋?4 ℃預(yù)變性3 min,94 ℃變性30 s,55 ℃退火30 s,72 ℃延伸1 min,共30個(gè)循環(huán)。最后72 ℃延伸5 min。

    利用真菌引物ITS1(帶Barcode)和ITS2(帶Barcode)對(duì)基因組DNA進(jìn)行擴(kuò)增。PCR總反應(yīng)體系為50 μL,包括 Taq PCR Master Mix(2×) 25 μL、DNA模板(10 μg/mL)1 μL、引物ITS1(10 μmol/L)2 μL、引物ITS2(10 μmol/L)2 μL,雙蒸水加至50 μL。反應(yīng)條件為:94 ℃預(yù)變性4 min,94 ℃變性30 s,55 ℃退火30 s,72 ℃延伸40 s,共35個(gè)循環(huán)。最后72 ℃延伸10 min。

    PCR產(chǎn)物使用質(zhì)量分?jǐn)?shù)為2%的瓊脂糖凝膠進(jìn)行電泳檢測(cè),根據(jù)PCR產(chǎn)物濃度進(jìn)行等濃度混樣,充分混勻后使用瓊脂糖凝膠進(jìn)行電泳檢測(cè)。PCR產(chǎn)物純化后進(jìn)行高通量測(cè)序。

    2 結(jié)果與討論

    2.1污水廠ABR工藝的處理效果

    采油廢水原水和厭氧池出水的水質(zhì)指標(biāo)如表1所示。采油廢水原水經(jīng)ABR厭氧池處理,COD的去除率達(dá)49.79%,可知ABR對(duì)于有機(jī)污染物有一定的處理效果。石油類質(zhì)量濃度從91 mg/L下降到56 mg/L,表明將該工藝應(yīng)用于石油開采行業(yè)具有良好前景。TOC和TN的值也明顯降低,下降率分別為74.12%和46.72%,說明ABR對(duì)于石油烴類和硝酸鹽的降解起作用。

    表1 原水水質(zhì)與厭氧池出水水質(zhì)的比較 mg/L(pH除外)

    2.2DNA提取、純化

    DNA用質(zhì)量分?jǐn)?shù)為1%的瓊脂糖凝膠電泳后的電泳結(jié)果如圖1所示:基因組DNA大小整齊明亮,具有單一條帶,大小均大于1 kb,有稍許拖尾,說明可能含有少量蛋白質(zhì)污染。DNA濃度檢測(cè)結(jié)果顯示OD 260/280的值在1.65~1.75之間,均小于1.8,說明確實(shí)存在蛋白質(zhì)污染,經(jīng)試劑盒純化后即可去除蛋白質(zhì)污染。質(zhì)量濃度在10 ng/μL左右,滿足后續(xù)PCR的要求。

    2.3ABR活性污泥中細(xì)菌和真菌的PCR擴(kuò)增

    細(xì)菌的PCR擴(kuò)增結(jié)果如圖2(a)所示:目的條帶大小291 bp,條帶單一明亮,無非特異性擴(kuò)增和引物二聚體。真菌的PCR結(jié)果如圖2(b)所示:目的條帶大小250 bp,條帶單一且明亮,無明顯拖尾和非特異性擴(kuò)增。

    圖1  ABR活性污泥中基因組DNA電泳圖

    (a)

    (b)

    2.4采油廢水厭氧處理系統(tǒng)中細(xì)菌和真菌多樣性指數(shù)分析

    通過高通量測(cè)序分析共獲得38118條高質(zhì)量的16S rRNA基因有效序列和41147條真菌ITS序列。活性污泥中細(xì)菌和真菌的多樣性指數(shù)分析如表2所示。本文中OUT數(shù)目[8]是通過對(duì)微生物的標(biāo)簽基因序列按照97%的相似度進(jìn)行歸類,得出采油廢水ABR厭氧處理系統(tǒng)活性污泥中共有259個(gè)細(xì)菌OTU和268個(gè)真菌OTU。ACE和ChaoI分析表明,細(xì)菌的OTU豐度高于真菌。而Shannon指數(shù)分析[9]表明真菌群落多樣性高于細(xì)菌。

    表2 ABR活性污泥中細(xì)菌和真菌的多樣性指數(shù)分析

    2.5采油廢水ABR處理系統(tǒng)中細(xì)菌的群落結(jié)構(gòu)

    ABR活性污泥細(xì)菌序列分屬于28個(gè)門,在門水平上的分類如表3所示。其中變形菌門(Proteobacteria)數(shù)量最多,占總豐度的45.9%;其次是厚壁菌門(Firmicutes)占11.6%;另外還有擬桿菌門(Bacteroidetes)8.1%和熱袍菌門(Thermotogae)6.2%。從屬水平的群落組成上來看(表4),分屬于180個(gè)屬,其中主要的是脫硫弧菌屬Desulfovibrio(2.3%)、Thermovirga(1.9%)、海桿菌屬M(fèi)arinobacterium(1.8%)、硫微螺菌屬Thiomicrospira(0.7%)和噬甲基菌屬M(fèi)ethylophaga(0.7%)。其中海桿菌屬M(fèi)arinobacterium參與多環(huán)芳烴降解過程,屬于石油烴協(xié)同降解細(xì)菌,可以有效降解石油烴類[10]。硫微螺菌屬Thiomicrospira中含有一些反硝化脫硫菌,是一種可以同步硝酸鹽還原和硫氧化能力的功能微生物菌群[11],可應(yīng)用于采油廢水的處理。噬甲基菌屬M(fèi)ethylophaga是以甲烷為底物的甲基氧化菌,主要利用核酮糖單磷酸途徑中的單碳糖作為碳源[12]。海桿菌屬M(fèi)arinobacterium、噬甲基菌屬M(fèi)ethylophaga等大部分細(xì)菌屬于石油烴協(xié)同降解菌,因此ABR池內(nèi)所發(fā)生的生化反應(yīng)是產(chǎn)甲烷菌所介導(dǎo)的協(xié)同底物降解過程[13]。WANG Z L等人[14]發(fā)現(xiàn)油田中存在大量的Marinobacterium屬的細(xì)菌,這與本實(shí)驗(yàn)結(jié)果中發(fā)現(xiàn)Marinobacterium屬的細(xì)菌吻合。脫硫弧菌屬中的硫酸鹽還原菌可以將硫酸根離子轉(zhuǎn)化為S2-,可以降解許多難降解的有機(jī)物質(zhì),在廢水處理中應(yīng)用廣泛[15]。但同時(shí),它會(huì)產(chǎn)生大量H2S氣體,使污水發(fā)黑發(fā)臭,活性污泥中大量含有硫酸鹽還原菌還會(huì)抑制產(chǎn)甲烷菌的活性[16],腐蝕管道[17],所以應(yīng)該控制其在一個(gè)合理的水平,以保證厭氧活性污泥中的菌群平衡。DAHLE H等[18-19]從一個(gè)北海熱油井產(chǎn)出水中分離到1株Thermovirgalienii菌,可以降解蛋白質(zhì)、單氨基酸和有機(jī)酸,說明Thermovirga菌屬對(duì)于采油廢水具有降解作用。

    由于采油廢水水溫一般高于45 ℃,所以必然存在一些代謝速度快、處理效率高的嗜熱菌[20]。黎霞等[21]發(fā)現(xiàn)1株油藏嗜熱厭氧桿菌,可以發(fā)酵葡萄糖產(chǎn)生乙醇、乙酸等產(chǎn)物,經(jīng)鑒定屬于Thermoanaerobacter屬,而本文研究結(jié)果表明Thermoanaerobacter屬占0.39%,在ABR池內(nèi)穩(wěn)定存在。此外,ABR厭氧池內(nèi)還含有熱單孢菌屬(Thermomonas)[22]、Thermosipho、嗜熱互營菌屬Thermosyntropha、熱袍菌屬Thermotoga和Thermovirga等屬,這些菌的存在是厭氧池持續(xù)高溫卻能穩(wěn)定運(yùn)行的原因之一。

    表3 細(xì)菌在門水平上的種群結(jié)構(gòu)

    表4 細(xì)菌在屬水平上的種群結(jié)構(gòu)

    2.6采油廢水ABR處理系統(tǒng)中真菌的群落結(jié)構(gòu)

    真菌的群落結(jié)構(gòu)主要包括3個(gè)門類(表5):Ascomycota、Basidiomycota和Zygomycota。其中Ascomycota門豐度最高,占總豐度的62.31%,其次是Basidiomycota為19.4%,豐度最少的是Zygomycota門,只占了3.73%。相比較進(jìn)水、ABR和出水,發(fā)現(xiàn)微生物種類變化不大,只是數(shù)量上發(fā)生變化。Ascomycota菌隨著處理過程逐漸增多,Basidiomycota菌逐漸減少。這與之前王帥等[23]采用PCR-DGGE進(jìn)行采油廢水真菌群落研究的結(jié)果一致,均得出Ascomycota門真菌的豐度最高,在整個(gè)污泥系統(tǒng)中起主要作用。JIANG S Y等[24]通過研究油頁巖礦中真菌的群落結(jié)構(gòu),發(fā)現(xiàn)Ascomycota和Basidiomycota在群落結(jié)構(gòu)中豐度最高。Ascomycota之所以能在采油廢水處理中起主要作用,是因?yàn)樗a(chǎn)生的胞外酶可以將纖維素轉(zhuǎn)化為纖維二糖,然后再分解為葡萄糖,最終將葡萄糖作為營養(yǎng)物質(zhì)進(jìn)行新陳代謝作用[25]。在Basidiomycota門中,一些屬的真菌不僅可以分解纖維素,還可以分解木質(zhì)素[26]。這說明Ascomycota和Basidiomycota可以將石油中的某些組分作為營養(yǎng)物質(zhì)進(jìn)行新陳代謝,起到降解石油的作用,在含油環(huán)境中分布廣泛。

    真菌在屬水平上的多樣性(表6)顯著高于細(xì)菌。除了unclassified外,主要有Aspergillus(曲霉屬)、Alternaria(鏈格孢屬)和Cryptococcus(隱球菌屬)這幾大類。相比較進(jìn)水、ABR和出水,真菌的種類和數(shù)量分布均勻。CONTESINI F J等[27]認(rèn)為Aspergillus可以作為生物催化劑應(yīng)用于工業(yè)生產(chǎn)中;賈洪柏等[28]從大慶石油污染土壤中篩選到14株石油降解絲狀真菌,其中1株屬于曲霉屬Aspergillus,可以高效降解原油。Cryptococcus屬中的菌有一部分為產(chǎn)油脂微生物[29],可以利用葡萄糖儲(chǔ)存油脂,目前作為一種新型能源被廣泛研究。

    表5 真菌在門水平上的群落結(jié)構(gòu)

    表6 真菌在屬水平上的群落結(jié)構(gòu)

    3 結(jié)語

    (1)基于進(jìn)水和出水水質(zhì)指標(biāo)比較,發(fā)現(xiàn)COD,BOD5,TOC,TN等指標(biāo)均有所降低,表明ABR厭氧處理系統(tǒng)對(duì)于采油廢水的生化處理具有很好的效果和穩(wěn)定性。

    (2)通過對(duì)ABR池內(nèi)活性污泥的細(xì)菌和真菌的高通量測(cè)序,結(jié)果表明,ABR池內(nèi)細(xì)菌主要來自于四個(gè)門類,分別是變形菌門、厚壁菌門、擬桿菌門和熱袍菌門。這些菌大部分為石油烴協(xié)同降解細(xì)菌,因此ABR池內(nèi)所發(fā)生的生化反應(yīng)是產(chǎn)甲烷菌所介導(dǎo)的協(xié)同底物降解過程。其次還含有少量的硫酸鹽還原菌,導(dǎo)致硫化氫的產(chǎn)生。

    (3)ABR池內(nèi)真菌主要來自Ascomycota,Basidiomycota和Zygomycota門,在采油環(huán)境中均有發(fā)現(xiàn)。下一步研究希望通過了解ABR不同格室微生物的種群變化,得知ABR池內(nèi)的微生物功能分區(qū)。

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    Characteristics of Microbial Community in Anaerobic ABR System for Treating Oil-field Wastewater

    LIU Yuhui1LIU Li2WANG Shuai1ZHANG Chunfang3TAN Zihang1XIE Qinglin2

    (1.CollegeofEnvironmentalScienceandEngineering,GuilinUniversityofTechnologyGuilin,Guangxi541006)

    Characteristics of microbial community in an anaerobic ABR system for treating oil-field wastewater are analyzed, in which polymerase chain reaction and high-throughput sequencing methods are used. The results show that the bacteria community in the ABR system is mainly composed of methanogens, including proteobacteria, firmicutes, bacteroidetes and thermotogae. These bacteria are commonly found in methanogenic hydrocarbon degrading environment, suggesting that they can be involved in the degradation of oil-field wastewater. In addition, fungal community including Ascomycota, Basidiomycota, and Zygomycota is abundant in the ABR system and bacteria and fungal in ABR tank can efficiently degradate components of oil-field wastewater.

    oil-field wastewateranaerobic baffled reactormicrobial communityhigh-throughput sequencing methods

    國家自然科學(xué)基金(51168012),國家環(huán)境保護(hù)環(huán)境微生物利用與安全控制重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室開放基金資助課題(SMARC2013D009)。

    劉宇輝,女, 1992年生,碩士,研究方向水污染控制技術(shù)。

    2016-03-21)

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