杨莹莹
- 作品数:14 被引量:148H指数:9
- 供职机构:北京工业大学环境与能源工程学院更多>>
- 发文基金:北京市自然科学基金国家自然科学基金霍英东青年教师基金更多>>
- 相关领域:环境科学与工程轻工技术与工程化学工程更多>>
- 单级好氧和限氧污水处理系统中总氮损失的微生物学机理被引量:2
- 2009年
- 近年来,单级好氧和限氧污水处理系统中总氮损失的现象引起了人们的普遍关注,本文对这种现象的微生物学机理及研究现状进行了阐述,主要是几类细菌的单独脱氮或者它们之间的协同脱氮,包括自养(亚)硝化菌单独脱氮、好氧反硝化菌单独脱氮、(亚)硝化菌和好氧反硝化菌的协同脱氮以及(亚)硝化菌和厌氧氨氧化菌的协同脱氮.与传统的硝化-反硝化脱氮工艺相比,这些脱氮新途径具有不可比拟的优越性,对于强化污水生物脱氮具有重要意义.
- 张悦曾薇刘春兰李磊杨莹莹彭永臻
- 关键词:好氧反硝化厌氧氨氧化
- A^2O工艺处理生活污水反硝化除磷研究被引量:9
- 2011年
- 采用A2O工艺处理低ρ(C)/ρ(N)实际生活污水,研究其脱氮除磷性能和反硝化除磷特性.试验结果表明:处理低ρ(C)/ρ(N)实际生活污水时,在不设置预缺氧区、无外加碳源的情况下,A2O工艺的脱氮除磷能力受到严重影响,出水ρ(NO3--N)高达35 mg/L,TN平均去除率仅为47.1%;此时A2O工艺除磷能力较差,缺氧段有释磷现象的发生.当设置预缺氧区后,A2O工艺的脱氮除磷能力明显提高,TN平均去除率可达60.7%,PO43--P平均去除率为55.9%;此时系统存在反硝化除磷现象,缺氧段除磷率为31.4%~46.9%.在设置预缺氧区的基础上,通过外加碳源,提高进水ρ(C)/ρ(N),可进一步提高系统的脱氮除磷能力,TN平均去除率可达74.4%,出水ρ(PO34--P)小于0.5 mg/L,缺氧段除磷率高达66.2%~90.9%.同时研究了外加碳源情况下污泥内PHA成分、含量及糖原含量在A2O系统内的沿程变化趋势.经过驯化、富集,反硝化聚磷菌相对于全部聚磷菌的代谢活性从31.1%提高到74.7%.A2O工艺反硝化除磷能力的增强,提高了碳源的利用效率.
- 曾薇李磊杨莹莹张悦王淑莹
- 关键词:A^2O工艺脱氮除磷反硝化除磷生活污水糖原
- SBR短程脱氮系统中亚硝酸盐积累对生物除磷的影响被引量:12
- 2011年
- 采用SBR工艺处理实际生活污水,通过控制好氧段的DO浓度及曝气时间,实现了短程硝化反硝化,并考察了短程硝化引起的亚硝酸盐积累对生物除磷系统的影响.结果表明,在没有补充外碳源的情况下,好氧阶段NO2-N的积累低于10mg·L-1时,聚磷菌的吸磷及放磷能力没有受到影响,好氧出水磷浓度基本维持在1mg·L-1以下;当NO2-N浓度达到20mg·L-1时,好氧出水磷酸盐浓度升至5mg·L-1左右,聚磷菌的释磷量和吸磷量明显下降,系统除磷性能恶化.向系统中投加碳源(初始COD200mg·L-1),20d后除磷性能恢复.经分析,好氧阶段高达25~30mg·L-1的亚硝酸盐积累并没有对聚磷菌好氧吸磷产生抑制作用.除磷性能恶化的主要原因是一定浓度的亚硝酸盐进入厌氧段,反硝化菌与聚磷菌竞争碳源,碳源不足时导致聚磷菌合成聚羟基烷酸(PHA)的量减少,好氧吸磷量随之减少,最终导致系统除磷性能恶化.亚硝酸盐对聚磷菌厌氧代谢影响的静态批次试验表明,作为一种抑制剂,高达30mg·L-1的亚硝态氮没有对聚磷菌的厌氧释磷产生抑制;碳源充足情况下,30mg·L-1的亚硝态氮对聚磷菌合成PHA没有影响,但在碳源不足的情况下,厌氧段反硝化引起的碳源竞争导致聚磷菌PHA合成量和释磷量减少.
- 曾薇杨莹莹李磊王向东彭永臻
- 关键词:短程硝化聚磷菌生物除磷
- A^2O工艺处理生活污水短程硝化反硝化的研究被引量:50
- 2010年
- 在常温条件下,采用A2O工艺处理低C/N比实际生活污水,通过控制好氧区DO为0.3~0.5mg/L以及增大系统内回流比以降低好氧实际水力停留时间(AHRT),成功启动并维持了短程硝化反硝化;系统亚硝态氮积累率稳定维持在90%左右.在C/N比仅为2.34的情况下,短程硝化系统对总氮(TN)的去除率高达75.4%.通过对不同碳源类型、不同硝化类型以及不同DO水平下A2O系统脱氮效率的比较研究发现,低氧短程硝化反硝化阶段与外加碳源的全程硝化反硝化阶段的TN去除率相当.同时研究表明,低DO运行并不会导致A2O工艺发生污泥膨胀.当接种污泥为膨胀污泥时,控制DO在0.3~0.5mg/L反而有助于改善污泥沉降性能和出水水质.
- 曾薇李磊杨莹莹张悦王淑莹
- 关键词:A2O工艺短程硝化反硝化生活污水
- 亚硝酸盐对聚磷菌厌氧代谢的影响被引量:4
- 2012年
- 以2种强化生物除磷(EBPR)系统中的活性污泥为研究对象,考察亚硝酸盐对聚磷菌厌氧代谢的影响,结果表明:不同EBPR系统中的聚磷菌对于亚硝酸盐的耐受能力不同。人工配水富集聚磷菌的活性污泥,当亚硝态氮浓度超过10mg/L时,聚磷菌吸收VFA受到抑制,PHA的合成减少,磷酸盐的释放增加;处理生活污水的SBR短程脱氮除磷活性污泥,亚硝酸盐的浓度高达30mg/L时,未对聚磷菌的厌氧代谢造成抑制,但引起异养反硝化菌与聚磷菌竞争VFA,导致PHA合成量和释磷量的减少。富集聚磷菌的活性污泥投加亚硝酸盐后P/VFA增大,说明有亚硝酸盐存在时更多的能量用于VFA的吸收。对2种活性污泥中聚磷菌的荧光原位杂交(FISH)定量分析表明:富集聚磷菌系统中聚磷菌含量达到55%,而短程脱氮除磷系统中为7.6%。
- 曾薇杨莹莹王向东李磊李博晓彭永臻
- 关键词:聚磷菌亚硝酸盐污水处理
- FA与FNA对两级UASB-A/O处理垃圾渗滤液短程硝化的影响被引量:13
- 2010年
- 采用两级UASB-A/O组合工艺处理实际高氨氮城市生活垃圾渗滤液,在获得稳定的有机物与氮同步去除的前提下,重点考察游离氨(FA)与游离亚硝酸(FNA)对短程硝化稳定性的影响。在UASB1中进行反硝化同时产甲烷以去除部分TN和部分COD,在UASB2通过产甲烷进一步去除COD,在A/O反应器中主要实现高氨氮的短程去除和剩余COD的降解。试验共进行104 d,历经短程硝化稳定、破坏和恢复3个阶段。结果表明,当最小FA浓度控制在3.1 mg.L-1以上时,系统可维持稳定的短程硝化,NH+4-N去除率、NO-2-N积累率、TN去除率分别可达到99%、95%和86%。当FA浓度小于0.6 mg.L-1时,在原水碱度充足且过曝气的条件下,仅依靠FA对NOB的抑制作用,难于维持短程硝化,NO-2-N积累率下降到29%。前两阶段的FNA浓度均低于0.011 mg.L-1,没有对NOB起到抑制作用,而在第3阶段,FA浓度仍维持在较低浓度,但系统FNA浓度通过降低pH值而大幅度提高(最大值为0.414 mg.L-1),从而利用FA和FNA的协同抑制作用迅速恢复并维持短程硝化,NO-2-N积累率升高到92%。可见FA与FNA是实现并维持城市生活垃圾渗滤液短程硝化的重要影响因素。
- 刘牡彭永臻吴莉娜王燕杨莹莹
- 关键词:短程硝化游离亚硝酸
- 污水生物除磷系统中亚硝酸盐对聚磷菌的影响研究
- 强化生物除磷工艺(Enhanced biological phosphorus removal,EBPR)包括厌氧放磷和好氧吸磷过程,即厌氧条件下,聚磷菌(Phosphate accumulation organisms...
- 杨莹莹
- 关键词:生物除磷亚硝酸盐聚磷菌
- 亚硝酸盐对污水生物除磷影响的研究进展被引量:15
- 2010年
- 亚硝酸盐作为生物硝化和反硝化的中间产物,存在于污水生物脱氮除磷系统中。对于生物强化除磷工艺亚硝酸盐既是电子受体用于反硝化除磷,同时又是抑制剂影响生物除磷过程。本文综述了聚磷菌在厌氧、好氧和缺氧环境中的代谢机理,在此基础上分别从好氧除磷和反硝化除磷两方面介绍了亚硝酸盐对污水生物除磷影响的研究,同时概述了亚硝酸盐对生物除磷的抑制机理,并对该领域的研究提出了个人见解。
- 杨莹莹曾薇刘晶茹李磊王向东
- 关键词:生物除磷亚硝酸盐反硝化除磷
- 实时荧光定量PCR对A^2/O短程硝化系统内氨氧化菌的定量分析被引量:6
- 2012年
- 通过控制好氧区低DO浓度以及缩短好氧实际水力停留时间(actual hydraulic retention time,AHRT),在处理低C/N比实际生活污水的A2/O工艺中,成功启动并维持了短程硝化反硝化;系统亚硝酸盐积累率稳定维持在90%左右,氨氮去除率在95%以上。通过提取富集氨氧化菌(ammonia oxidizing bacteria,AOB)的基因组DNA,经两次常规PCR扩增和琼脂糖凝胶电泳,以纯化回收的DNA扩增片段作为实时荧光定量PCR检测AOB数量的DNA标准品,建立了检测AOB数量的实时荧光定量PCR标准曲线。利用实时荧光定量PCR技术比较了A2/O系统在不同运行条件及亚硝酸盐积累率情况下AOB菌群数量。结果表明,随着系统亚硝酸盐积累率的上升,系统内AOB菌群数量也大幅上升。全程硝化和短程硝化时,系统内的AOB菌群数量分别为5.28×109cells/g MLVSS和3.95×1010cells/g MLVSS。此外,亚硝酸盐积累率的下降相对于AOB菌群数量的下降有一定的滞后性。
- 李磊张立东刘晶茹曾薇杨莹莹王向东
- 关键词:实时荧光定量PCR氨氧化菌短程硝化
- 分子生物技术在污水处理系统内硝化菌群研究中的应用被引量:9
- 2010年
- 不依赖于纯培养的分子生物技术已广泛应用于环境微生物的研究.综述了近年来在荧光原位杂交技术(Fluorescent in situ hybridization,FISH)和聚合酶链式反应技术(Polymerasechainreaction,PCR)基础上发展起来的几种新分子生物技术的基本原理,包括FISH-MAR、FISH-microelectrodes、Clone-FISH、SIP、PCR-DGGE-cloning-sequencing、PCR-T-RFLP、Real-time fluorescent quantitative PCR和RT-PCR,以及其在污水生物处理系统内硝化菌群研究领域中的应用现状.通过这些分子生物技术,可以识别污水生物处理系统内的硝化菌群;建立硝化菌群动态变化与工艺运行参数之间的相关关系;从微生物学角度对系统运行状态给予最直接、最可靠的分析与证明,为污水生物处理系统的长期稳定运行奠定理论基础.最后对该领域的未来发展进行了展望.
- 李磊曾薇张悦杨莹莹
- 关键词:硝化菌群分子生物技术荧光原位杂交聚合酶链式反应污水生物处理