Bacterial community shift in response to a deep municipal tail wastewater treatment system

来源 :NCEC2019第十届全国环境化学大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:jasonlau999
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
  In previous studies,ozone oyster shell fixed-bed bioreactor and membrane bioreactor(OFBR-MBR)were developed for municipal tail wastewater treatment,and qualified good effects.This study mainly discussed the bacterial community shift in response to the treatment process of OFBR-MBR.
其他文献
长期以来,植物被动吸收和累积环境及农用中的稀土元素(REEs)从而导致其生长发育受到影响已是不争的事实,但其具体机制仍无定论[1,2]。研究发现REEs可以通过启动拟南芥与辣根叶细胞的胞吞作用调控二者生长,但植物具有特异性,胞吞作用是否对所有植物具有普适性尚不清楚[3]。
印染行业是我国国民经济支柱产业之一,同时印染废水排放量在工业废水中占很大比例,印染废水污染负荷深度削减是水环境治理的重中之重。印染废水具有水量大、色度高、成分复杂等特征,常规物化工艺和生化工艺可降解大部分污染物,但对难降解污染物的处理效果不佳。常规A2O工艺二沉池出水COD约100mg/L,后续混凝沉淀和生物滤池作用不明显,因此,拟采用高级氧化工艺进行深度处理。在实际工程中,常用的两种高级氧化工艺
A novel Rhodococcus pyridinivorans GF3 capable of degrading anthraquinone compounds(ACs)was isolated from 1-amino-4-bromoanthraquinone-2-sulfonic acid-contaminated soil under aerobic conditions.Strain
染料、制药等行业在我国国民经济中发挥了重要作用,但这些行业产生大量高浓度难降解有机废水。这些有机废水采用常规的生化处理难以满足日益严格的排放标准。电化学氧化作为一种高级氧化技术,可以作为这些有机废水的预处理,结合后续生化处理,实现废水的达标排放。二氧化铅电极是一种高析氧过电位,在废水处理领域具有较好的潜在应用前景。通过掺杂金属元素,可以进一步提升二氧化铅的催化性能并提升电流效率。
Carboxymethyl cellulose(CMC)and humic acid(HA)have been considered as a promising precursor for adsorbent due to their inherent renewability and low cost[1].The relatively abundant functional group co
To effectively remove phosphate pollution and convectively reuse phosphate resource,straw biochar was firstly functionalized with lanthanum ferrite(LaFeO3)via four different methods,including: one-ste
新型有机污染物(EOCs)对水环境及人类存在很大危害。纳米材料(如氧化石墨烯(GOs)、金属有机框架(MOFs)等)因具有大比表面积、结构和功能基团可调等优点,已被广泛应用于水中EOCs的吸附去除。为提高纳米材料稳定性、避免其在使用过程造成二次污染,可采用将纳米材料与有机高分子复合的方式,优化纳米吸附材料的实用价值。本团队依据典型EOCs的分子结构特征,分别以GOs和MOFs为核心,开发了系列无机
作为一种典型的有机污染物,合成染料广泛存在于工业废水中。因此,针对染料废水的新型高效处理技术的研究具有重要的意义。近年来基于过硫酸氢盐(PMS)产生硫酸根自由基的高级氧化技术(AOPs)已被广泛应用于难降解顽固有机污染物包括染料、农药、酚类和苯类等化合物的去除,并成为污染控制领域研究的热点[1]。过渡金属离子包括Co、Fe、Mn等能有效地活化PMS产生活性氧自由基,而Fe-基材料由于其无毒和经济性
The purpose of this research was to investigate the synergistic treatment effects of the combination of microbial electrochemical system(BES)e.g.MFC(microbial fuel cell)and MEC(microbial electrolysis
水体酚类污染极其普遍,虽然酚的浓度不高但常具有较高毒性[1].吸附法操作简单,适用于低微有机污染物的去除.本论文考察了苯乙烯系多胺类树脂(CEAD)对四种酚类化合物(邻硝基酚,ONP;对硝基酚,PNP;邻苯二酚,CAT和对苯二酚HQ)的吸附性能研究.研究表明CEAD对四种酚的吸附均随pH升高而先升高后下降,最优吸附pH为5~7.