張莉紅,李杰,王亞娥,謝慧娜,趙煒,李婧
(1 蘭州交通大學(xué)環(huán)境與市政工程學(xué)院,甘肅 蘭州 730070;2 甘肅省膜科學(xué)技術(shù)研究院有限公司,甘肅 蘭州730020;3 甘肅省非常規(guī)水資源化利用技術(shù)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,甘肅 蘭州 730020)
本文在綜合國內(nèi)外有關(guān)Feammox 過程作用及其特征的研究基礎(chǔ)上,對Feammox 活性及其反應(yīng)機(jī)制和作用的微生物進(jìn)行了討論,并結(jié)合近幾年的研究分析了其影響因素,最后對該技術(shù)未來的研究方向和重點(diǎn)進(jìn)行了展望,以期更好地理解Feammox的機(jī)理,從而更好地利用Feammox 來減少自然界和污水處理系統(tǒng)的氮素?fù)p失和環(huán)境足跡。
Feammox速率是通過產(chǎn)生的N估計(jì)的。據(jù)估計(jì),水稻土和太湖河口生態(tài)系統(tǒng)中與Feammox相關(guān)的氮損失分別為7.8~61kg/(hm·a)和8.3~17.8kg/(hm·a)。Feammox速率在不同環(huán)境之間可能有所不同(表1),這主要與Feammox 過程中Fe(Ⅲ)含量、pH、溫度、溶解氧(DO) 和總有機(jī)碳(TOC) 等因素有關(guān)。在太湖河口生態(tài)環(huán)境中,農(nóng)田和河岸土壤通過Feammox的速率明顯高于河流沉積物,分析原因是農(nóng)田和河岸土壤的Fe(Ⅲ)含量高于河流沉積物,農(nóng)田和河岸土壤中Fe(Ⅲ)的還原促進(jìn)了Feammox 脫氮。此外,Li 等發(fā)現(xiàn)Feammox 還具有應(yīng)對潮汐波動的各種生理特性,這進(jìn)一步影響了Feammox的活性。但對廢水處理系統(tǒng)中氮損失的變化以及Feammox速率的研究較少。
表1 不同環(huán)境Feammox活性、氮素流失的貢獻(xiàn)及優(yōu)勢群落
目前,IRB廣泛存在于自然生態(tài)系統(tǒng)中,同時往往伴隨著Feammox 現(xiàn)象的發(fā)生。在研究富含F(xiàn)e(Ⅲ)氧化物和施氮量大的水稻土中是否存在Feammox時,發(fā)現(xiàn)水稻土中鐵還原菌驅(qū)動了Feammox 反應(yīng)。農(nóng)田、河岸土壤和河流沉積物中不同的Fe(Ⅲ)還原速率與不同環(huán)境條件下IRB 的富集有關(guān),其中最豐富的3個屬分別為、和。在污水處理厭氧環(huán)境中也發(fā)現(xiàn)了IRB。厭氧廢水處理反應(yīng)器中富集了鐵還原菌。吳彥成等綜述了在自然界和污水生物處理系統(tǒng)中發(fā)現(xiàn)的多種能驅(qū)動Feammox過程的IRB微生物種類。其中主要微生物是和。因此,認(rèn)為IRB 在Feammox中是必不可少的,在Feammox過程中必然存在著IRB。
圖1 菌株A6掃描電鏡圖[34]
IRB的豐度表現(xiàn)出較大的差異。河流沉積物中相關(guān)IRB 的豐度(0.8%) 顯著低于農(nóng)田土壤(2.8%)和河岸帶土壤(2.5%)。不同季節(jié)的IRB 豐度也存在顯著差異,夏季最高,春季和秋季較低,冬季最低。藻類優(yōu)勢區(qū)和大型植物優(yōu)勢區(qū)沉積物中的sp. A6、spp.和Geobacteraceae spp.的豐度顯著高于湖心過渡區(qū)沉積物。
7.2.5 成功解除嵌塞 定義為直腸穹窿空虛或者只有少量糞便。在腹部檢查發(fā)現(xiàn)存在糞便嵌塞的病人中,則定義為左下腹腫塊的清除及直腸穹窿空虛[14]。
最可能影響Feammox過程的因素是pH、溫度、DO。近年來,有機(jī)物和鐵源也被認(rèn)為是影響Feammox的重要因素。
眾所周知,環(huán)境溫度及其相關(guān)的季節(jié)變化可能直接或間接地影響氮和鐵的轉(zhuǎn)化。陳方敏等對比分析了不同溫度對Feammox 的影響,認(rèn)為Feammox的最適宜溫度是30℃?;蚋呋虻偷臏囟榷紩绊慒eammox效果下降。3月份的湖泊沉積物和河岸帶溫度較低,F(xiàn)eammox 的活性相對較弱,F(xiàn)eammox 速率相對較小。在冬季,湖泊沉積物和潮間帶沉積物Fe(Ⅲ)還原速率、Geobacteraceae和的豐度普遍低于夏季。溫度的高低可能是通過影響微生物的群落來影響Feammox效果。
Feammox過程中起主要作用的鐵還原菌屬于厭氧菌,溶解氧對其生長代謝的影響很大。溶解氧可能影響Feammox 過程中微生物群落結(jié)構(gòu),可能是Feammox細(xì)菌的主要限制因素。在較低較穩(wěn)定溶解氧水平下,F(xiàn)eammox 活性相對更好,速率相對更高。表層土壤Feammox 活性較弱,而深層土壤(0~10cm以下)Feammox活性較高,是氮損失的主要原因。Feammox 發(fā)生在限制氧氣的環(huán)境中,具有被低濃度氧氣可逆性抑制特性。然而,不同DO 對Feammox 的影響,以及Feammox 的可逆性抑制限值鮮有研究。
圖2 Feammox?FeNiR耦合脫氮
同單獨(dú)的Feammox技術(shù)相比,F(xiàn)eammox?FeNiR耦合技術(shù)具有以下優(yōu)點(diǎn)。
(2)耦合技術(shù)可以有效降低各工序?qū)﹁F離子的需求,避免污泥礦化。
圖3 Feammox?FeNiR?Anammox?反硝化耦合脫氮
Feammox作為一種新型的鐵基質(zhì)自養(yǎng)生物脫氮過程,不僅能避免傳統(tǒng)硝化反硝化帶來的高成本和二次污染問題,而且適用于高氨氮、低碳氮比廢水的處理。與Anammox細(xì)菌相比,IRB具有更強(qiáng)的生存能力,廣泛存在于自然環(huán)境中。用于自然系統(tǒng)和污水處理系統(tǒng)等領(lǐng)域厭氧條件下氮污染的治理,F(xiàn)eammox體現(xiàn)了無需有機(jī)碳源、成本低、污泥產(chǎn)量低、不產(chǎn)生溫室氣體等顯著優(yōu)勢。
未來研究中,應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注以下4個方面。
(1)雖然效率不高,但Feammox 已經(jīng)顯示出作為厭氧條件下處理氨的潛力,具有重要的研究價(jià)值。對廢水處理系統(tǒng)中氮損失的變化及控制Feammox 以N作為主要產(chǎn)物的反應(yīng)條件值得更進(jìn)一步的探索。
(2)從接種菌源出發(fā),尋找更良好的接種物,以獲得更高的Feammox 速率。另外,已有研究表明,添加電子穿梭體AQDS可以促進(jìn)Feammox作用效果,但會影響IRB菌的豐度,需要進(jìn)一步的探索Feammox 細(xì)菌群落的豐度和多樣性。功能性Feammox 細(xì)菌的分離純化也應(yīng)在今后研究中加以考慮。
(4)研究Feammox造成的氮損失以及Feammox與FeNiR、厭氧氨氧化、反硝化的耦合占總氮損失的相當(dāng)比例,有必要更好地理解Feammox 過程和與之相關(guān)的FeNiR、Anammox、反硝化過程。Feammox?FeNiR?Anammox?反硝化耦合作用是一個非常復(fù)雜的過程,同時也是系統(tǒng)的氮循環(huán)的關(guān)鍵。由于污水生物處理系統(tǒng)結(jié)構(gòu)的復(fù)雜性,目前對污水處理系統(tǒng)中Feammox 過程氮損失貢獻(xiàn)的研究較少。對于Feammox、FeNiR、Anammox 和反硝化共生模式,應(yīng)進(jìn)行更具體的研究。