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    電磁波加載回流污泥對(duì)A2O厭氧池功能的影響

    2019-07-31 07:41:04桑穩(wěn)姣馮逸捷豐洋洋張宛君
    中國(guó)環(huán)境科學(xué) 2019年7期
    關(guān)鍵詞:厭氧池氧池絮體

    桑穩(wěn)姣,李 棟,馮逸捷,豐洋洋,張宛君,徐 茜

    電磁波加載回流污泥對(duì)A2O厭氧池功能的影響

    桑穩(wěn)姣1*,李 棟1,馮逸捷1,豐洋洋2,張宛君3,徐 茜3

    (1.武漢理工大學(xué)土木工程與建筑學(xué)院,湖北 武漢 430070;2.安徽省城建設(shè)計(jì)研究總院股份有限公司,安徽 合肥 230051;3.中國(guó)市政工程中南設(shè)計(jì)研究總院有限公司,湖北 武漢 430010)

    基于電磁波加載污泥的生物效應(yīng)和溶出效應(yīng),將A2O系統(tǒng)的回流污泥進(jìn)行電磁波加載,以期從微生物群落結(jié)構(gòu)變化角度考察其對(duì)系統(tǒng)中厭氧池功能的影響.結(jié)果表明,電磁波加載回流污泥后,污泥絮體分解,細(xì)胞破壁;回流污泥中C、N、P的溶出效應(yīng)顯著.與加載前對(duì)比,厭氧池中TP富集效果更明顯,富集率由122.9%增至152.2%;TN、COD去除率分別由7.3%、58.8%上升為32.1%和65.4%.MiSeq焦磷酸測(cè)序分析表明,回流污泥經(jīng)電磁波加載后,厭氧池微生物群落的豐度增加,但其微生物多樣性降低.碳源得到補(bǔ)充,厭氧池中微生物的代謝活性明顯提高,活菌數(shù)量增加.厭氧池中富集了、、等菌屬.

    A2O;電磁波;回流污泥;溶出效應(yīng);微生物群落結(jié)構(gòu)

    在城市污水和工業(yè)廢水處理領(lǐng)域,A2O工藝作為主流技術(shù)已被廣泛使用[1].在A2O工藝中,磷在厭氧池中得到釋放,并成為后續(xù)好氧池中聚磷菌過(guò)量攝磷得以實(shí)現(xiàn)生物除磷的必要條件和決定性因素[2].同時(shí),污水與回流污泥在厭氧池中充分混合,給予優(yōu)勢(shì)菌群較好的生長(zhǎng)條件,并保持一定的生物活性.因此,若能通過(guò)一定技術(shù)手段作用于回流污泥以提升厭氧池的功能,將對(duì)整個(gè)A2O系統(tǒng)的運(yùn)行起到積極的作用.有學(xué)者在回流污泥管線(xiàn)上增設(shè)污泥缺氧池[3]或加載超聲-臭氧處理裝置[4],改變了系統(tǒng)的微生物特征,促進(jìn)了系統(tǒng)降污能力的提升.但在研究系統(tǒng)整體功能的改善時(shí),對(duì)單體厭氧池功能提升的分析提及較少.電磁波作用于污泥具有溶出效應(yīng)和生物效應(yīng)已被證實(shí)[5-6].電磁波加載污泥可破壞污泥絮體結(jié)構(gòu),將復(fù)雜的有機(jī)物質(zhì)分解為更小、更易生物降解的物質(zhì)[7],還可直接分解部分細(xì)胞壁和細(xì)胞膜,促進(jìn)細(xì)胞物質(zhì)如蛋白質(zhì)等的溶出[8].同時(shí),電磁波的加載能夠改變細(xì)胞DNA、蛋白質(zhì)、酶的組成構(gòu)象,使細(xì)胞中生物酶活性改變,并影響微生物的代謝過(guò)程[9-10].以往研究中,電磁波技術(shù)的工程應(yīng)用常以促進(jìn)污泥脫水[11],污泥減量[12]以及污泥厭氧消化[13]為主,但將電磁波加載與A2O系統(tǒng)相結(jié)合以促進(jìn)系統(tǒng)功能提升的研究鮮有報(bào)道.

    鑒于電磁波的溶出效應(yīng)和生物效應(yīng),以及厭氧池在A2O系統(tǒng)中的關(guān)鍵地位.本文采用電磁波加載A2O系統(tǒng)的回流污泥.在滿(mǎn)足出水達(dá)到一級(jí)A排放標(biāo)準(zhǔn)的前提下,從厭氧池中微生物群落結(jié)構(gòu)特征的變化入手,研究其對(duì)厭氧池功能的提升效果,旨在為A2O系統(tǒng)降污能力的提升提供理論指導(dǎo).

    1 材料與方法

    1.1 進(jìn)水水質(zhì)

    實(shí)驗(yàn)用水采用人工模擬廢水.碳源、氮源和磷源分別由淀粉、葡萄糖(COD=240~250mg/L), NH4Cl (TN=35~40mg/L)和KH2PO4(TP=3.5~4.0mg/L)組成;投加NaHCO3調(diào)節(jié)進(jìn)水pH=6~8;MgSO4·7H2O為27mg/L;CaCl2為30mg/L;微量元素為1mL/L.

    1.2 實(shí)驗(yàn)裝置與操作條件

    實(shí)驗(yàn)采用的A2O反應(yīng)器由透明有機(jī)玻璃制成(圖1),處理水量為5L/h.厭氧池、缺氧池、好氧池和二沉池的有效容積分別為10,15,40,29L.試驗(yàn)期間,反應(yīng)器溫度控制在25℃左右,好氧池的溶解氧濃度約為4mg/L.各反應(yīng)池水力停留時(shí)間分別為2,3,8h;污泥停留時(shí)間為15d;回流污泥和硝化液回流比分別為100%和200%.系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定后,在A2O反應(yīng)器的回流污泥管路上,加設(shè)連續(xù)流2450MHz電磁波加載回流污泥的線(xiàn)路.

    圖1 實(shí)驗(yàn)裝置工藝流程

    實(shí)驗(yàn)中,保持其他運(yùn)行參數(shù)不變,按電磁波加載功率(:105~420W)、加載時(shí)間(:15~75s)、回流污泥加載百分比(:10%~80%)的先后順序,進(jìn)行電磁波加載回流污泥的單因素試驗(yàn),分為3個(gè)階段,記為階段Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ.加上回流污泥未加載電磁波的對(duì)比試驗(yàn)(階段Ⅰ),共4階段.在每個(gè)操作條件下,反應(yīng)器連續(xù)運(yùn)行直至穩(wěn)定.運(yùn)行期內(nèi)每隔1d,從厭氧池取入流、出流水樣進(jìn)行檢測(cè)分析,同時(shí)對(duì)經(jīng)電磁波加載前后的回流污泥進(jìn)行取樣分析.每一工況下,選取反應(yīng)器運(yùn)行穩(wěn)定的6d數(shù)據(jù)進(jìn)行分析.各階段的運(yùn)行條件和系統(tǒng)運(yùn)行情況如表1所示.

    1.3 分析方法

    用定性濾紙對(duì)進(jìn)、出厭氧池的混合液以及回流污泥樣品進(jìn)行過(guò)濾,測(cè)定濾液中的TP、TN、NH4+-N、NO3--N、NO2--N、COD濃度,均采用國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)方法[14].通過(guò)將三苯基四唑氯化物(TTC)還原法測(cè)定脫氫酶活性(DHA)[15].采用最大或然數(shù)(MPN)計(jì)數(shù)法對(duì)樣品中的活菌進(jìn)行計(jì)數(shù).用JSM- IT300掃描電子顯微鏡(SEM,日本電子株式會(huì)社)進(jìn)行污泥結(jié)構(gòu)的檢測(cè).

    回流污泥中物質(zhì)溶出倍數(shù)表示為:

    溶出倍數(shù)=X(加載后)/X(加載前)(1)

    式中:X(加載前)、X(加載后)分別為電磁波加載前后回流污泥中C、N、P的濃度,mg/L.

    厭氧池混合液中物質(zhì)富集/去除率表示為:

    富集/去除率=∣X(流出)-X(流入)∣/X(流入)(2)

    式中:X(流入)和X(流出)分別為厭氧池入流和出流混合液中污染物濃度,mg/L.對(duì)于TP,公式用于計(jì)算富集率,%;對(duì)于TN、NH4+-N、NO3--N、NO2--N、COD,公式用于計(jì)算去除率,%.

    1.4 高通量測(cè)序

    取厭氧池混合液和回流污泥樣品,通過(guò)MiSeq測(cè)序分析微生物群落的演變.在將污泥樣品進(jìn)行高通量測(cè)序之前,進(jìn)行PMA染料預(yù)處理、DNA提取、PCR擴(kuò)增.PCR擴(kuò)增產(chǎn)物經(jīng)瓊脂糖電泳檢測(cè)后,進(jìn)行純化回收.使用生工生物工程(上海)股份有限公司的Illumina-MiSeq平臺(tái)對(duì)擴(kuò)增后樣品進(jìn)行測(cè)序.

    將高通量測(cè)序得到DNA序列采用RDP classifier貝葉斯算法,對(duì)97%相似度水平的OTU代表序列進(jìn)行物種分類(lèi)注釋.通過(guò)Mothur軟件(http: //www.mothur.org)統(tǒng)計(jì)每個(gè)生物樣本的物Chao、Ace、Shannon、Simpson、Coverage等alpha多樣性指數(shù).

    1.5 數(shù)據(jù)處理與分析

    運(yùn)用Excel 2016軟件對(duì)測(cè)定數(shù)據(jù)進(jìn)行整理,統(tǒng)計(jì)細(xì)菌群落數(shù)據(jù)并繪制柱狀圖;統(tǒng)計(jì)平均數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)差并利用Origin 2017軟件繪制水質(zhì)指標(biāo)及生物活性變化圖.

    表1 反應(yīng)器各階段電磁波加載條件及出水指標(biāo)

    注: “-”表示未加載;obs為剩余污泥表觀(guān)產(chǎn)率.

    2 結(jié)果與討論

    2.1 回流污泥中C、N、P的溶出效應(yīng)

    電磁波溶出效應(yīng)(圖2)是影響厭氧池進(jìn)水特征變化的主要原因.活性污泥絮體在電磁波的作用下,胞內(nèi)物質(zhì)的溶出使有機(jī)物含量增加,污泥中的C、N、P等轉(zhuǎn)化為可被微生物利用的溶解性有機(jī)物.與加載前相比,加載后回流污泥中TP、TN、COD含量明顯增加,分別在階段Ⅱ末端(350~420W)、階段Ⅲ末端(60~75s)、階段Ⅳ始端(10%~20%)達(dá)到最大溶出倍數(shù),但NH4+-N、NO3--N、NO2--N的濃度變化并不顯著,說(shuō)明電磁波加載致TN的溶出主要以有機(jī)氮為主.隨著加載功率的增大、加載時(shí)間的延長(zhǎng)以及加載百分比的減小,C、N、P表現(xiàn)出更好的溶出效果.在=265W、=45s、=10%下(工況12)TP、TN、COD、NH4+-N、NO3--N、NO2--N溶出倍數(shù)達(dá)到最大值,分別為15.5,4.5,9.0,5.7,1.4和1.3.

    圖2 回流污泥中C、N、P的溶出效果

    a.TP,TN,COD; b.NH4+-N,NO3--N,NO2--N

    2.2 回流污泥絮體結(jié)構(gòu)變化

    回流污泥絮體在電磁波加載前后的電鏡掃描結(jié)果如圖3所示.與原回流污泥相比,經(jīng)電磁波加載后的回流污泥的絮體結(jié)構(gòu)已被破壞,變得分散和膨脹.污泥絮體形態(tài)發(fā)生裂變,密實(shí)度降低,出現(xiàn)了明顯的裂縫(圖3b).

    圖3 回流污泥結(jié)構(gòu)對(duì)比

    可見(jiàn),電磁波加載產(chǎn)生的高能電磁場(chǎng)破碎了污泥中復(fù)雜的有機(jī)大分子物質(zhì),導(dǎo)致回流污泥絮體被分解.同時(shí),電磁波加載可以使回流污泥中微生物的胞內(nèi)水分產(chǎn)生機(jī)械性撞擊,有利于破壞細(xì)胞膜和細(xì)胞壁的基本結(jié)構(gòu),導(dǎo)致細(xì)胞溶解[11],微生物(如PAOs)細(xì)胞中的物質(zhì)得到部分釋放(圖2).污泥的分解和微生物細(xì)胞的破壁是回流污泥混合液中C、N、P增加的2個(gè)主要原因.同時(shí),污泥的解體也有利于后續(xù)厭氧過(guò)程的完成[16].

    2.3 厭氧池中污染物的去除

    圖4表明,經(jīng)電磁波加載的污泥回流至厭氧池后,流入?yún)捬醭氐幕旌弦褐兴形镔|(zhì)的濃度均增大.經(jīng)厭氧池處理后,出流TP濃度繼續(xù)變大,但TN、COD、NH4+-N、NO3--N、NO2--N含量減少.在階段Ⅰ,厭氧池TP的富集率為122.9%,TN、COD、NH4+-N、NO3--N、NO2--N去除率分別為7.3%, 58.8%,10.5%,99.6%,96.1%.

    在Ⅱ、Ⅲ階段末期和Ⅳ階段初期,厭氧池出水受到的影響最為明顯.在=265W、=45s、=30%(工況14)時(shí),系統(tǒng)最終出水水質(zhì)達(dá)到一級(jí)A排放標(biāo)準(zhǔn)[17],其中TN、TP分別為12.69和0.49mg/L.經(jīng)計(jì)算,厭氧池中TP富集率增至152.2%, TN、COD、NH4+-N、NO3--N、NO2--N去除率分別增至32.1%, 65.4%, 10.9%,99.9%和98.4%.此時(shí),TN、TP、COD和NH4+-N、NO3--N、NO2--N的溶出倍數(shù)分別為5.2,2.2,8.0,和2.6,1.3, 1.1.

    a.TP,TN,COD; b.NH4+-N,NO3--N,NO2--N

    電磁波加載回流污泥后,厭氧池中的有機(jī)物負(fù)荷增大,可有效緩解反硝化菌和聚磷菌共存對(duì)碳源競(jìng)爭(zhēng)的矛盾[18],使聚磷菌分解胞內(nèi)聚磷酸鹽的能力更強(qiáng),TP富集率顯著增大,這證明了電磁波加載回流污泥可促使厭氧釋磷效果得到提升,同時(shí)使整個(gè)系統(tǒng)的除磷更加徹底.

    厭氧池中增加的溶解性有機(jī)物作為碳源補(bǔ)充了反硝化細(xì)菌所需的電子供體[19],異養(yǎng)反硝化菌對(duì)碳源的競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)于聚磷菌,以NO3--N、NO2--N為電子受體進(jìn)行反硝化作用的能力得到加強(qiáng).被加載后的回流污泥流入?yún)捬醭?使系統(tǒng)中的營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)更為豐富,為更多種類(lèi)的生物生存和生長(zhǎng)提供了更好的環(huán)境,活菌數(shù)量增多,這與本文微生物群落分析中,加載后系統(tǒng)厭氧池內(nèi)生物豐度優(yōu)于傳統(tǒng)A2O系統(tǒng)厭氧池內(nèi)生物豐度的結(jié)果一致.此時(shí),厭氧池中NH4+-N因參與細(xì)胞合成而被部分去除[20].反硝化作用聯(lián)同微生物合成代謝使厭氧池TN去除效果得以提升.

    回流污泥經(jīng)電磁波加載后,流入?yún)捬醭氐幕旌弦褐杏袡C(jī)物含量明顯上升,更有利于厭氧發(fā)酵菌的代謝,促進(jìn)大分子有機(jī)物的分解轉(zhuǎn)化.與此同時(shí),厭氧池中的合成代謝、反硝化作用以及聚磷菌吸收有機(jī)物轉(zhuǎn)化為細(xì)胞內(nèi)含物PHA,都會(huì)增強(qiáng)池內(nèi)COD的消耗,使COD去除率得到提高.

    2.4 厭氧池微生物特性

    如圖5所示,適當(dāng)條件的電磁波加載可增強(qiáng)厭氧池微生物脫氫酶活性.未加載時(shí),厭氧池微生物脫氫酶活性為53.75mgTF/(gMLSS·h).在Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ階段,微生物脫氫酶活性各自在=265W、=45s和=30%時(shí)達(dá)到最大值,分別為63.27, 66.22, 70.57mgTF/(gMLSS·h).同時(shí)發(fā)現(xiàn),整個(gè)試驗(yàn)過(guò)程中,在工況14 (=265W、=45s、=30%)時(shí),系統(tǒng)的污泥產(chǎn)量最小.因此,分別選擇工況1和工況14的厭氧池混合液,檢測(cè)分析活菌數(shù)目和微生物群落結(jié)構(gòu)等.

    圖5 厭氧池微生物脫氫酶活性的變化

    通過(guò)MPN計(jì)數(shù)分析了電磁波加載前后厭氧池混合液內(nèi)活菌數(shù)量的變化.結(jié)果顯示,在A2O系統(tǒng)污泥回流段增加電磁波加載環(huán)節(jié),可使厭氧池單位體積污泥中活菌數(shù)量由4.78×1012cells/mL增大至5.11×1012cells/mL.這是由于回流污泥中有機(jī)物的溶出補(bǔ)充了厭氧池聚磷菌等微生物所需的碳源以增強(qiáng)微生物合成代謝,使得異養(yǎng)細(xì)菌數(shù)量上升,活菌數(shù)增加.

    與傳統(tǒng)A2O系統(tǒng)相比,適當(dāng)條件的電磁波加載回流污泥后,厭氧池中的生物量和脫氫酶活性都變大,說(shuō)明對(duì)回流污泥進(jìn)行適當(dāng)條件的電磁波加載,能夠使絮體中具有活性的細(xì)菌數(shù)目增多,同時(shí)可使活性污泥表現(xiàn)出更高的代謝活性,有利于厭氧池生物降解能力的改善和提升.

    2.5 厭氧池微生物群落結(jié)構(gòu)

    2.5.1 微生物群落豐富度與多樣性 電磁波加載前后回流污泥和厭氧池混合液樣品的微生物群落豐富度和多樣性的綜合評(píng)估如表2所示.各污泥樣品的文庫(kù)覆蓋率均超過(guò)0.98,說(shuō)明本次測(cè)序結(jié)果接近樣品中微生物的實(shí)際情況.在=0.03(即相似度97%)的水平上,聚類(lèi)得到5個(gè)樣品操作分類(lèi)單元(OTU)分別為2340,3582,3321,2237,3032.根據(jù)多樣性分析結(jié)果推斷,電磁波的加載對(duì)回流污泥和厭氧池混合液微生物種群分布影響明顯.與未加載的A2O系統(tǒng)(R0,Y0)相比,工況14中回流污泥與厭氧池(R1,Y1)微生物群落ACE指數(shù)和Chao指數(shù)顯著增加.說(shuō)明電磁波加載回流污泥,可通過(guò)促進(jìn)胞內(nèi)物質(zhì)的溶出,為A2O系統(tǒng)中的發(fā)酵細(xì)菌提供更多水解底物,促進(jìn)了細(xì)菌群落豐度的增加[21].對(duì)比加載系統(tǒng)中電磁波加載前、后的回流污泥樣品(R1,R2),豐富度和多樣性指數(shù)都有所減小,表明電磁波加載對(duì)回流污泥中微生物群落結(jié)構(gòu)的豐富度和多樣性影響較大.這是由于電磁波的加載具有生物效應(yīng),致使回流污泥中部分微生物失活,微生物豐度降低,同時(shí)也降低了細(xì)菌菌群的均勻性.與此同時(shí),相比于未加載電磁波系統(tǒng)中的厭氧池混合液Y0,工況14中混合液Y1的Shannon指數(shù)減小,Simpson指數(shù)略有增大,表明電磁波加載回流污泥后,厭氧池微生物群落多樣性略有減小,這與電磁波對(duì)微生物的“滅活”作用有關(guān).變化并不那么明顯,說(shuō)明不同菌群對(duì)電磁波生物效應(yīng)的敏感度不同,導(dǎo)致微生物的“滅活”結(jié)果不一樣.同時(shí)電磁波溶出效應(yīng)使碳源得到補(bǔ)充,有利于厭氧池中微生物的生長(zhǎng),生物效應(yīng)和溶出效應(yīng)相互作用于菌群結(jié)構(gòu),使系統(tǒng)成熟后具有較強(qiáng)的生物穩(wěn)定性.

    2.5.2 微生物群落組成 為了解電磁波加載回流污泥對(duì)厭氧池微生物群落組成的影響,對(duì)Y0、Y1樣品序列進(jìn)行分類(lèi)學(xué)分類(lèi),并計(jì)算門(mén)和屬的水平相對(duì)豐度.厭氧池細(xì)菌群落在門(mén)水平的分布特性如圖6(a)所示.在電磁波加載前后,兩樣品中豐富度最高的門(mén)均為Proteobacteria(Y0:61.3%、Y1:65.0%)、其次是Bacteroidetes(Y0:10.5%、Y1: 17.1%)、Firmicutes (Y0:2.8%、Y1:7.6%),表明這些菌門(mén)在厭氧池內(nèi)占主導(dǎo)地位.A2O系統(tǒng)交替的厭氧-缺氧-好氧環(huán)境有利于Proteobacteria中兼性細(xì)菌和脫氮除磷細(xì)菌的生存.電磁波加載回流污泥導(dǎo)致有機(jī)物溶出,增加了厭氧池中異養(yǎng)菌生長(zhǎng)所需的營(yíng)養(yǎng)底物,使厭氧池中Proteobacteria的豐度增大,進(jìn)而附屬于該菌門(mén)的聚磷菌含量增多,厭氧釋磷效果得到提升. Bacteroidetes門(mén)所含細(xì)菌大多可將蛋白質(zhì)等大分子有機(jī)物水解成有機(jī)酸類(lèi)小分子物質(zhì)供聚磷菌吸收[22],電磁波加載回流污泥過(guò)程中的溶出物質(zhì)多以大分子有機(jī)物為主,回流至厭氧池后,有益于刺激Bacteroidetes門(mén)中分泌水解酶的細(xì)菌生長(zhǎng),致使該菌門(mén)豐富度增大,易于厭氧池中COD含量的有效降低. Planctomycetes菌門(mén)主要包括各種厭氧氨氧化菌屬,加載前系統(tǒng)中豐度為8.9%,表明加載前厭氧池中有一部分的NH4+-N由于厭氧氨氧化反應(yīng)得以去除.回流污泥中有機(jī)物溶出可補(bǔ)充系統(tǒng)異養(yǎng)反硝化菌的有機(jī)碳源,但不利于厭氧氨氧化菌屬的生存,導(dǎo)致電磁波加載回流污泥后該菌門(mén)在厭氧池中豐富度顯著下降(Y1:1.8%).

    表2 回流污泥和厭氧池中微生物群落豐富度和多樣性分析

    注:R0為工況1的回流污泥;R1為工況14中經(jīng)電磁波加載前的回流污泥;R2為工況14中經(jīng)電磁波加載后的回流污泥;Y0為工況1的厭氧池混合液;Y1為工況14的厭氧池混合液.

    圖6(b)顯示,電磁波加載回流污泥后,厭氧池細(xì)菌群落的優(yōu)勢(shì)菌屬與未加載系統(tǒng)完全不同.加載前,樣品Y0中優(yōu)勢(shì)菌屬依次為(8.0%)、(6.3%)、(3.7%)、(3.4%)、(3.3%);加載后厭氧池混合液樣品Y1中最豐富的屬為(12.4%),其次是(8.9%)、(8.3%)、(3.4%)、(3.2%).產(chǎn)生上述結(jié)果的主要原因是電磁波對(duì)不同菌屬所產(chǎn)生的生物效應(yīng)不同.

    在活性污泥中的豐富度與污水中碳源的利用關(guān)系密切,能在反硝化和生物強(qiáng)化除磷過(guò)程中發(fā)揮重要作用[23].可降解污水中大分子污染物[24],但因其對(duì)電磁波抵抗能力較弱,在加載后被淘汰直至消失.同時(shí),電磁波加載后和豐度下降,說(shuō)明與其他菌屬相比,它們不具備競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì).為污泥菌膠團(tuán)結(jié)構(gòu)形成過(guò)程中的主要功能菌屬,同時(shí)是一種反硝化菌[25].電磁波加載回流污泥過(guò)程中,污泥絮體變得分散,進(jìn)入?yún)捬醭睾?豐富度增大,成為第一優(yōu)勢(shì)菌屬(12.4%),完成了污泥絮體的再聚集過(guò)程.為厭氧發(fā)酵菌屬,在電磁波加載后成為厭氧池第二優(yōu)勢(shì)菌屬 (8.9%).菌屬可降解高分子物質(zhì)生成揮發(fā)性脂肪酸[26],電磁波加載后其豐度由0.2%升至3.4%.可進(jìn)行厭氧發(fā)酵,是一種化能異養(yǎng)型脫氮菌,與有機(jī)物質(zhì)積累、糖原形成和反硝化有關(guān)[27],電磁波加載回流污泥后,厭氧池中該菌屬豐度有所增加,達(dá)到3.2%.是一種兼性厭氧硫還原細(xì)菌[28],能夠以硝酸鹽作為電子受體,發(fā)生反硝化反應(yīng),經(jīng)電磁波加載后,其在厭氧池中的豐富度也明顯增大(Y1:1.7%).在有氧和缺氧條件下均可存活,具有良好的反硝化作用和有機(jī)底物降解能力[29].可以在厭氧池釋放多聚磷酸鹽并在生物強(qiáng)化除磷過(guò)程中發(fā)揮積極作用,同時(shí)它們的部分菌種使用NO3--N或NO2--N作為唯一氮源[30].但試驗(yàn)中,經(jīng)電磁波加載后厭氧池豐富度(0.2%)相比于加載前(0.5%)有所降低.是一種常見(jiàn)的聚磷菌,在電磁波加載后的各種除磷菌屬中占主導(dǎo)地位(1.1%).同時(shí),厭氧池中新出現(xiàn)了反硝化聚磷菌(0.6%).

    綜上所述,經(jīng)電磁波加載后,回流污泥中有機(jī)物溶出可補(bǔ)充異養(yǎng)厭氧菌屬(、、等)代謝所需的有機(jī)底物濃度,促進(jìn)其生長(zhǎng)繁殖并進(jìn)行厭氧發(fā)酵,隨之大部分有機(jī)物被生物利用,有助于厭氧池COD的降解.有機(jī)物的溶出可作為反硝化碳源,使厭氧池污泥中異養(yǎng)型反硝化菌的多樣性增大,提升了反硝化菌屬(、、、、等)的豐富度,促進(jìn)了厭氧池中NO3--N和NO2--N的降解,聯(lián)合細(xì)胞微生物合成代謝以增強(qiáng)TN的去除.兼性發(fā)酵細(xì)菌將厭氧池混合液中可生物降解的大分子有機(jī)物轉(zhuǎn)化為水解酸化產(chǎn)物.聚磷菌屬(、、、等)分解胞內(nèi)的聚磷酸鹽釋放能量,攝取揮發(fā)性有機(jī)酸等水解酸化產(chǎn)物.隨著持續(xù)的電磁波加載,回流污泥溶出的有機(jī)物不斷進(jìn)入?yún)捬醭?池中的有機(jī)物負(fù)荷增大,提升了厭氧釋磷效果.與此同時(shí),厭氧池內(nèi)碳源的補(bǔ)充以及厭氧釋磷能力的提升使整個(gè)A2O系統(tǒng)的脫氮除磷進(jìn)行的更加徹底.

    3 結(jié)論

    3.1 在A2O系統(tǒng)增加電磁波加載回流污泥單元,實(shí)現(xiàn)了系統(tǒng)整體降污能力的提高,同時(shí),厭氧池運(yùn)行效果得到提升.在=265W、=45s、=30%的加載條件下,電磁波生物效應(yīng)和溶出效應(yīng)交互作用效果明顯.厭氧池中TP富集效應(yīng)增大,TN、COD去除效果顯著增加.

    3.2 溶出效應(yīng)致使回流污泥中有機(jī)物含量的增大,有助于厭氧池中異養(yǎng)菌的代謝活性提升,分解代謝有機(jī)物的能力得到提高,活菌數(shù)目增多.

    3.3 回流污泥經(jīng)電磁波加載后的A2O系統(tǒng)中,厭氧池內(nèi)微生物群落豐富度增加,OTU分布更均勻.Proteobacteria和Bacteroidetes為主要門(mén),主要屬為.同時(shí),厭氧池中富集了厭氧發(fā)酵菌屬(、、、),異養(yǎng)反硝化菌屬(、、、、)以及聚磷菌屬(、、).

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    Effect on function of anaerobic tank in A2O system with electromagnetic wave loading on returned sludge.

    SANG Wen-jiao1*, LI Dong1, FENG Yi-jie1, FENG Yang-yang2, ZHANG Wan-jun3, XU Qian3

    (1.School of Civil Engineering and Architecture, Wuhan University of Technology, Wuhan 430070, China;2.Anhui Urban Construction Design Institute Co.Ltd., Hefei 230051, China;3.Central and Southern China Municipal Engineering Design & Research Institute Co.Ltd., Wuhan 430010, China)., 2019,39(7):2796~2803

    Based on the biological and dissolution effects of electromagnetic wave on sludge, returned sludge in A2O reactor was loaded by electromagnetic wave, and effect on the function of the anaerobic tank was investigated from the perspective of microbial community diversity. Sludge flocs were decomposed, and cell structure in returned sludge was destroyed owing to electromagnetic wave loading. The dissolution ratio of C, N and P was obvious. By contrast, the enrichment effect of TP in the anaerobic tank was significantly enhanced with the enrichment rate increased from 122.9% to 152.2%. The removal rates of TN and COD increased from 7.3% and 58.8% to 32.1% and 65.4%, respectively. MiSeq pyrosequencing showed that the abundance of microbial communities in the anaerobic tank increased, while the microbial diversity decreased. Carbon resource was supplemented due to the interaction of the biological and dissolution effects of electromagnetic wave on returned sludge. Consequently, the metabolic activity of microorganisms and the number of live bacteria in the anaerobic tank increased greatly.,,and other bacterial genera were enriched in the anaerobic tank.

    A2O;electromagnetic wave;returned sludge;dissolution effect;microbial community structure

    X703,X172

    A

    1000-6923(2019)07-2796-08

    桑穩(wěn)姣(1974-),女,湖北公安人,副教授,博士,主要從事水污染控制與污泥減量等方面研究.發(fā)表論文30余篇.

    2018-11-30

    國(guó)家自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目(51108360);湖北省科技支撐計(jì)劃資助項(xiàng)目(2015BCA304);中央高校基本科研業(yè)務(wù)費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)資助項(xiàng)目(185206009)

    * 責(zé)任作者, 副教授, whlgdxswj@126.com

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