温度变化对不同污泥形态厌氧氨氧化菌活性的影响

来源 :环境工程学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户:tianshui8085
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
以Ca. Brocadia为主要种属的厌氧氨氧化颗粒污泥和生物膜为研究对象,通过测定不同温度下厌氧氨氧反应活化能以探讨温度对以不同污泥形态存在的厌氧氨氧化菌的短期影响。结果表明,在15~25 ℃和25~35 ℃,以颗粒污泥及生物膜形态存在的厌氧氨氧化菌的反应活化能不同。在15~25 ℃,颗粒污泥和生物膜中的厌氧氨氧化反应活化能分别为105.60 kJ·mol-1和88.25 kJ·mol-1,而在25~35 ℃,对应的活化能分别为62.15 kJ·mol-1和56.78 kJ·mol-1,均低于同温度条件下以游离态存在的厌氧氨氧化菌的反应活化能。这说明不同污泥形态对Anammox菌的温度效应不同,以生物膜和颗粒污泥形态存在的厌氧氨氧化菌具有较强抵抗温度变化的能力。在15~25 ℃,颗粒污泥和生物膜中厌氧氨氧化菌的温度系数θ分别为1.14和1.12,在25~35 ℃,对应的温度系数θ分别为1.09和1.08。与硝化菌或反硝化菌相比,厌氧氨氧化菌的温度系数θ偏大。这表明厌氧氨氧化菌对温度的变化更为敏感,使得厌氧氨氧化在低温条件下首先将成为限制步。
其他文献
幼小衔接是幼儿成长过程中的重大转折,对幼儿发展具有深远影响。为深入贯彻“儿童为本,秉承科学”的幼小双向衔接原则,山东省青岛平度市仁兆中心幼儿园结合学龄前幼儿身心发展状况以及幼儿园实际情况开展全方面、多层次的幼小衔接工作。
期刊
在过去的十几年间,受益于微纳尺度上加工、操纵技术的持续进步和人们对微纳结构性质的深入了解,微纳光子学获得了长足的发展,并为信息、医疗、加工制造等各个科学或工业领域提供了各类新型手段和工具。而等离激元作为微纳光子学中重要的分支,在今天受到了广泛的关注。表面等离激元极化(SPP)是发生在金属-电介质附近的一种电子集群振荡波,它具备和其它波动形式类似的特征。SPP可以用波动方程描述,可以根据空间的边界条
求解量子力学问题通常是一件困难的事情,尤其是当我们处理较大的系统,其希尔伯特空间随着系统的自由度指数增加。但是,基于同样的理由,Feynman提出量子计算机的思想通过构造量子系统来模拟解决量子问题。随着近些年实验技术的发展,人们在许多物理平台上能够实现对量子系统的相干操控。在所有量子系统中,光晶格中的超冷中性原子对于凝聚态系统的量子模拟扮演着重要的角色。一方面通过对光晶格势的调节,实现不同几何和空
厌氧氨氧化是一种绿色、高效的脱氮工艺,但厌氧氨氧化菌难以富集、硝态氮积累等问题仍限制其广泛应用。综述了厌氧氨氧化的基本原理、影响因素和相关的组合工艺,展望了厌氧氨氧化工艺在污水处理中的应用前景。进一步明晰厌氧氨氧化菌的代谢机制,优化工艺设计并探究其最佳运行工况,最大限度地提升脱氮效率,是本领域后续的研究重点。
半导体纳米材料拥有合适的能带结构、较大的比表面积以及独特的表面效应,因此可以用于制造新能源(氢能)和处理环境污染问题。然而在实际应用中,单一的半导体纳米材料可能无法满足需求,或者性能不够优异。通过设计半导体纳米材料的复合结构可以改善材料的性能和弥补单一材料的缺陷,获得的主要结果如下:1、拥有表面自催化效应的碳化硅纳米晶可以被用于电化学催化制氢反应,而制氧反应所需要的能量大于制氢反应,因此单一的碳化
大质量恒星,通常指8倍太阳质量以上的恒星,在天体物理各领域的研究中都有重要的影响。它们主导了星团的光度,其强烈的星风、紫外波段的发射、死亡时的超新星爆发剧烈地影响星际介质的构成和能量平衡,所以研究其如何形成具有重要的意义。对于大质量恒星形成,近十年的观测和理论研究取得了很多进展,例如我们已经明确,大质量恒星诞生于分子云中的大质量稠密核内,并且倾向于成团形成。然而,若干有关大质量稠密核的重要问题仍然
做好幼儿园向小学的过渡工作可以帮助幼儿更好地应对陌生环境下的小学教育变化,良好的幼小衔接能为幼儿更好地适应今后的学习生活及终身发展奠定坚实基础。在幼儿教育过程中,教师要有效做好幼小衔接工作,以促进幼儿能力全面发展。当前幼儿园与小学之间的衔接教育情况并不理想,衔接过程中依然存在诸多不合理之处,这些都直接影响幼儿身心健康发展。鉴于此,本文探析如何科学、有效地准备开启幼小衔接工作。
本文中我们考虑Monge-Amp(?)re方程的Dirichlet问题:(?)其中 0
作为第二个高温超导体系,铁基超导体是目前超导研究的主要材料之一,其超导机理不能由基于电声子耦合的BCS理论来描述。铁基超导体和铜氧化物类似,最高临界温度往往出现在反铁磁序消失的边缘,使人们自然想到具有玻色特性的自旋反铁磁涨落可能会成为超导配对的驱动力。由于反铁磁波矢正好连接铁基超导体的空穴费米面和电子费米面,s±配对对称性被普遍接受,即所有费米面上超导都是s波配对,但是空穴型费米面和电子型费米面上
继石墨之后,黑磷是迄今发现的第二种由一种元素组成的层状材料,层间为范德瓦尔斯相互作用。在后石墨烯时代,由于黑磷具有高空穴迁移率,高开关比,P型导电性以及直接带隙等优异性质,因此有很大的应用前景。在稀磁半导体的研究中d~0铁磁性由于不会发生团聚现象,具有重要价值,由于黑磷的众多优良性质,并具有与氮类似的最外层电子排布,具有d~0铁磁性潜质,因此在黑磷中引入磁性有着重要的研究意义。尽管少层黑磷(FLB