传统生物除磷理论以聚磷菌厌氧释磷/好氧过量摄磷为基础,由此建立的污水处理工艺,一般都设置了厌氧段。申请人实验研究发现并证实,活性污泥单级好氧工艺,可以通过反向延长静置期一步氧化实现磷以及有机物的同步去除,是一种极具应用潜力的处理工艺。本项目以磷浓度相对较低但排放量巨大的生活污水为研究对象,拟融合水处理工程学、环境微生物学和生物化学等多学科知识,对聚磷微生物在单级好氧条件下的聚磷机制进行基础科学研究。具体内容包括研究单级好氧条件下不同基质作为碳源时实现生物除磷的诱导条件及诱导机理;研究不同条件下生物除磷驯化过程中微生物群落组成、动态演替规律以及微生物菌落变化与除磷效果的联系;研究聚磷微生物在聚磷过程中体内关键代谢物变化,分析其能量代谢与聚磷机制间的联系规律,建立SBR单级好氧生物除磷理论。本项目旨在揭示微生物在单级好氧条件下的特殊聚磷机制,为日后的工程设计提供必要的理论基础。
Aerobic/extended-idle regime;Reverse induction;Biological phosphorus removal;Metabolic mechanism;Microorganisms succession
传统生物除磷理论以聚磷菌厌氧释磷/好氧过量摄磷为基础,课题组研究发现并证实,活性污泥单级好氧工艺,可以通过反向延长静置期一步氧化实现磷以及有机物的同步去除。本项目主要以磷浓度相对较低但排放量巨大的生活污水为研究对象,拟融合水处理工程学、环境微生物学和生物化学等多学科知识,对聚磷微生物在单级好氧条件下的聚磷机制进行基础科学研究。在课题组全体成员的共同努力下,我们按项目任务书的要求,围绕研究任务开展工作,取得了一系列重要的成果:研究了单级好氧条件下不同基质作为碳源时实现生物除磷的诱导条件及诱导机理;研究了不同条件下生物除磷驯化过程中微生物群落组成、动态演替规律以及微生物菌落变化与除磷效果的联系;研究了聚磷微生物在聚磷过程中体内关键代谢物变化,并通过分析其能量代谢与聚磷机制间的联系规律,建立了SBR 单级好氧生物除磷理论。本项目研究成果揭示了微生物在单级好氧条件下的特殊聚磷机制,为日后的工程设计提供了必要的理论基础。