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早在1983年Robertson等人就分离出3株异养型细菌Paracoccus pantotrophus能够在有氧条件下将氨氮转化为硝氮或亚硝氮,后将其转化为氮气达到脱氮目的,这种新型脱氮方式称为异养硝化-好氧反硝化(Heterotrophic nitrification-aerobic denitrification, HN-AD)。
HN-AD菌能够在好氧条件下同时进行异养硝化和好氧反硝化,兼具自养硝化微生物和普通异养微生物的优点:
(1)HN-AD菌比传统自养硝化微生物生长速度快、对氨氮和有机物冲击负荷耐受性强;
(2)节省占地面积,HN-AD菌能够在同一个反应器中完成硝化和反硝化反应;
(3)几乎没有中间产物的积累;
(4)减少 pH 调节成本,HN-AD菌在硝化和反硝化过程中分别产生的酸和碱能相互中和,从而相对维持水体酸碱平衡。当然,由于HN-AD菌非专性菌,在脱氮速度及脱氮效率方面仍不如自养硝化菌。
两株不同异养硝化-好氧反硝化细菌菌落形态(a,b)和显微镜形态(c,d){(a,c)约翰逊不动杆菌;(b,d)为琼氏不动杆菌}
目前已发现的异养硝化-好氧反硝化菌主要有产碱菌属、芽孢杆菌属、假单胞菌属、不动杆菌属、红球菌属等。现在污水处理特别是工业废水成分复杂、对传统自养硝化菌的抑制显著,HN-AD 菌具有较大的生物脱氮潜力。目前已有HN-AD菌用于生态治理的先例,HN-AD菌(KSND-3)结合浮动床的生物反应器中运用于河道生态治理,并能稳定保持脱氮效果,未来HN-AD 菌在生物脱氮处理领域应用前景可期。
异养硝化好氧反硝化菌在工程中的应用
参考文献: