厌氧氨氧化颗粒污泥内部原位生物活性与N2O产生特性

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厌氧氨氧化是最为经济简洁的生物脱氮工艺,然而系统中N2O的释放,降低了该工艺的可持续性,探究N2O产生来源和规律,可为该工艺N2O的减量化提供理论支撑.本研究以厌氧氨氧化颗粒为对象,利用NH4+、NO2-、NO3-和N2O微电极测定了浓度连续分布,并建立微生物原位活性与N2O产生之间的关系.表明,NH4+和NO2-同步消耗的厌氧氨氧化活性区分布在颗粒的表层区域(0~1500μm),其中200~400μm活性最高;当NH4+-N浓度为14mg·L-1(NH4+:NO2-=1:1.2)时,NH4+-N和NO2--N最大净体积消耗速率分别为1.19mg·cm-3·h-1与1.65mg·cm-3·h-1.反硝化活性主要分布在1500~2500μm的深层区域,当采用NO2-或NO3-为单一基质(NOx--N =14mg·L-1)时,最大N2O生成速率分别为0.37mg·cm-3·h-1和0.19mg·cm-3·h-1.N2O的生成主要在深层反硝化区域,且随pH值由8.5降至7.0,产生速率增加了28.16倍,达到0.35mg·cm-3·h-1.高通量测序发现,颗粒中除厌氧氨氧化细菌(Candidatus Kuenenia)外,具有反硝化功能的细菌(Truepera、Limnobacter、Ignavibacterium和Anaerolineaceae)和氨氧化细菌(Nitrosomonas)也被检出.综上,厌氧氨氧化活性主要分布在表层区域,N2O主要于深层的反硝化活性区,可能的作用者为反硝化菌.
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