【摘 要】
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水体中氮素过高会导致水华蓝藻爆发。为降低进入自然水体的氮素,通常采用工程手段来强化反硝化达到脱除目的,但是有机碳是反硝化的限制因素。前期研究表明,蓝藻死亡沉积后会向水体分泌碳水化合物,促进反硝化过程,因此本文从培养蓝藻作为反硝化碳源的工程应用出发,探究提升蓝藻糖含量及作为反硝化碳源的可行性方法,研究蓝藻在经过限氮培养后胞内有用物质变化并应用为反硝化碳源应用的工程参数。论文结论如下:水华蓝藻培养的光
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水体中氮素过高会导致水华蓝藻爆发。为降低进入自然水体的氮素,通常采用工程手段来强化反硝化达到脱除目的,但是有机碳是反硝化的限制因素。前期研究表明,蓝藻死亡沉积后会向水体分泌碳水化合物,促进反硝化过程,因此本文从培养蓝藻作为反硝化碳源的工程应用出发,探究提升蓝藻糖含量及作为反硝化碳源的可行性方法,研究蓝藻在经过限氮培养后胞内有用物质变化并应用为反硝化碳源应用的工程参数。论文结论如下:水华蓝藻培养的光暗周期从16L∶8D改变为24L∶0D,日均糖产量从9.6 mg L-1上升至80.3 mg L-1,日产量峰值从18.1 mg L-1上升至117.3 mg L-1。为进一步提升糖产量,采用了外加无机碳源、盐胁迫方式,结果表明这两种方法均能达到目的。对限氮培养前后蓝藻的糖组分进行分析,结果显示限氮培养后蓝藻胞内糖含量上升明显,其中葡萄糖含量上升最为明显,提升了4.76倍。此外,对2019年7月、8月和9月的蓝藻进行产糖培养时发现,9月的蓝藻产糖效果虽然不如7月和8月的蓝藻,但较培养前仍旧有显著的提升。为探究不同条件下,蓝藻作为反硝化碳源对反硝化的促进作用,对藻粉浸出液进行了成分分析,发现限氮培养之后的藻粉有机碳释放效率远超未培养蓝藻,其中有机碳浸出量从15.4 mg L-1上升至23.0 mg L-1,总糖浸出量从8.2 mg L-1上升至40.2 mg L-1,BOD5/COD从0.65上升至0.90;将蓝藻和葡萄糖按不同质量进行配比后作为碳源,可根据实验得出的碳源中蓝藻占比与DIN脱除速率的关系调整反硝化速率;最后水力停留时间的对蓝藻反硝化影响实验表明,最佳的水力停留时间为1d。
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