建筑给水排水工程论文 摘要:通过考察乙酸钠和葡萄糖两种单基质配水厌氧快速吸收COD去除情况、厌氧磷量变化、细胞内糖变化规律、混合液厌氧pH值以及细胞外糖浓度与混合液COD的建筑给水排水工程论文相互关系,证明对于糖类和非糖类基质,细胞都可以建立以内糖(胞内单糖和糖元)为厌氧吸收能量来源的建筑给水排水工程论文机制。通过对比两种配水污泥驯化的难易程度、综合分析各方面数据,论证了当基质中含有糖类成分时,细胞可能优先利用单糖酵解产能,为厌氧快速吸收系统提供启动能量,从而缩短污泥驯化时间。由此提出当采用本文的厌氧快速吸收新工艺处理实际废水时,可依水质情况考虑投加适量能自发酵解产能的简单有机物,以加快系统的启动进程。 关键词:厌氧快速吸收 能量来源 细胞内糖 糖酵解
中图分类号:X703 文献标识码: A 文章编号: 1000-4602(2000)05-0001-04
Study on the Start-Up Energy Source for the Anaerobic Fast Absorption of Organic Materials
LIU Zhuang,YANG Zao-yan,WANG Xuan (Depart.of Environ.Eng.,Tianjin Univ.,Tianjin 300072,China)
Abstract:Acetate and glucose were used as the main substrate in the experiment. On the basis of measuring and analyzing the anaerobic COD degradation and the variation of phosphate and intracellular carbohydrate content in anaerobic phase, it was verified that in both carbohydrate and non-carbohydrate substrate conditions microbes could establish such a mechanism that intracellular carbohydrate could be utilized as the energy source of anaerobic absorption. Moreover, this paper suggested that bacterial cells might use the energy released by glucose glycolysis for start-up of anaerobic absorption. As a conclusion, it was proposed that, according to the characteristics of the wastewater to be treated, adding some simple organic materials with the ability of self-fermentation into the influent might help in speeding up the start-up course of anaerobic absorption system. Keywords:anaerobic fast absorption; energy source; intracellular carbohydrate; glycolysis
周期循环刺激下厌氧快速吸收有机物的处理工艺源于生物除磷技术,但发展至今,早已不仅局限于除磷范围,其中出现的许多新的生物现象和处理效果引起人们的极大兴趣。这种工艺方法作为一个新的研究课题,已经成为目前深受重视的非稳态理论应用与研究的一部分,其现实意义旨在利用非稳态技术开创污水处理新工艺,实现节能高效的有机物厌氧吸收;其中机理研究的核心是厌氧快速吸收的能量来源问题。 目前,国内外关于由生物除磷引发的厌氧—好氧生物处理中厌氧吸收有机物的研究普遍认为,厌氧快速吸收主要有两种可能的能量来源:多聚磷酸盐和糖元。其中,前者属于生物除磷机理,即在厌氧条件下聚磷菌利用体内多聚磷酸盐分解产生的能量吸收并储存有机物,同时释放出ATP水解产生的正磷酸盐。后者则来自于对最初的生物除磷生化代谢模式(Comeau,1986)的修正(Arun&Mino等,1988)以及“G细菌”的发现[1]。研究者们认为:聚磷菌以多聚磷酸盐为能量来源的同时,也利用糖元分解为有机物厌氧吸收和PHB合成提供所需还原力和部分能量[2~4];“G细菌”则不具备积累多聚磷酸盐的能力,完全以胞内糖元为厌氧吸收的能量来源。近来,意大利学者Carucci(1997)依据实验又提出在以葡萄糖为唯一有机基质并延长进水时间的情况下,可以由一部分葡萄糖无氧糖解、放出能量,供给另一部分葡萄糖厌氧合成糖元。他的实验结论认为在一定厌氧时间里,细菌优先利用进入细胞的葡萄糖,而不是糖元,并对其进行酵解以供厌氧吸收和转化成所需能量[5]。可见,关于厌氧吸收的能量来源问题还有很多内容尚待深入研究。
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