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目的 分析饮用水中不同碳源条件下的反硝化反应动力学,研究微生物群落结构变化,鉴定出优势菌种,为解决再生式生命保障系统中饮用水的脱氮难题提供技术支持.方法 采用固定化微生物滤池工艺去除饮用水中的硝酸盐,并进行水质分析;利用PCR-DGGE技术分析微生物群落结构变化.结果 乙醇和乙酸钠系统分别在前0~2 h和0~1.5h内表现为零级动力学反应,线性拟合得出的反硝化速率分别为11.913 g NO3--N/(gVSS·d)和15.633 g NO3--N/(gVSS·d),而葡萄糖系统在0~3h内,硝态氮浓度曲线可由二阶多项式拟合,平均反硝化速率为7.177 g NO3--N/(gVSS·d).结论 饮用水中碳源充足时反硝化过程遵循零级反应,亚硝酸盐先累积后消耗,脱氮效果较好的微生物种属主要有假单胞菌属Pseudomona、水杆菌属Aquabacterium和红环菌科Rhodocyclaceae.

作者:叶正芳;王凤;王中友

来源:航天医学与医学工程 2013 年 26卷 3期

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作者:
叶正芳;王凤;王中友
来源:
航天医学与医学工程 2013 年 26卷 3期
标签:
硝酸盐 反硝化 动力学 微生物群落 优势菌种 nitrates denitrification kinetics microorganism community dominant bacteria
目的 分析饮用水中不同碳源条件下的反硝化反应动力学,研究微生物群落结构变化,鉴定出优势菌种,为解决再生式生命保障系统中饮用水的脱氮难题提供技术支持.方法 采用固定化微生物滤池工艺去除饮用水中的硝酸盐,并进行水质分析;利用PCR-DGGE技术分析微生物群落结构变化.结果 乙醇和乙酸钠系统分别在前0~2 h和0~1.5h内表现为零级动力学反应,线性拟合得出的反硝化速率分别为11.913 g NO3--N/(gVSS·d)和15.633 g NO3--N/(gVSS·d),而葡萄糖系统在0~3h内,硝态氮浓度曲线可由二阶多项式拟合,平均反硝化速率为7.177 g NO3--N/(gVSS·d).结论 饮用水中碳源充足时反硝化过程遵循零级反应,亚硝酸盐先累积后消耗,脱氮效果较好的微生物种属主要有假单胞菌属Pseudomona、水杆菌属Aquabacterium和红环菌科Rhodocyclaceae.