芦苇生物炭复合载体固定化微生物去除水中氨氮

郑华楠, 宋晴, 朱义, 孟庆瑞, 崔心红. 芦苇生物炭复合载体固定化微生物去除水中氨氮[J]. 环境工程学报, 2019, 13(2): 310-318. doi: 10.12030/j.cjee.201807179
引用本文: 郑华楠, 宋晴, 朱义, 孟庆瑞, 崔心红. 芦苇生物炭复合载体固定化微生物去除水中氨氮[J]. 环境工程学报, 2019, 13(2): 310-318. doi: 10.12030/j.cjee.201807179
ZHENG Huanan, SONG Qing, ZHU Yi, MENG Qingrui, CUI Xinhong. Removing ammonia nitrogen from wastewater by immobilized microorganism with reed biochar composite carrier[J]. Chinese Journal of Environmental Engineering, 2019, 13(2): 310-318. doi: 10.12030/j.cjee.201807179
Citation: ZHENG Huanan, SONG Qing, ZHU Yi, MENG Qingrui, CUI Xinhong. Removing ammonia nitrogen from wastewater by immobilized microorganism with reed biochar composite carrier[J]. Chinese Journal of Environmental Engineering, 2019, 13(2): 310-318. doi: 10.12030/j.cjee.201807179

芦苇生物炭复合载体固定化微生物去除水中氨氮

  • 基金项目:

    上海市环保局科研项目沪环科[2018]第1号上海市环保局科研项目(沪环科[2018]第1号)

Removing ammonia nitrogen from wastewater by immobilized microorganism with reed biochar composite carrier

  • Fund Project:
  • 摘要: 为了去除水体中的氮素并实现水生植物的有效利用,以芦苇生物炭为无机载体,结合海藻酸钠(SA)、聚乙烯醇(PVA)作为复合载体,固定驯化后的硝化污泥制成固定化颗粒,去除水中氨氮。通过考察固定化颗粒机械强度、酸碱稳定性及传质性能,探究了生物炭添加量及生物炭粒径对固定化颗粒降解氨氮性能的影响。结果表明,芦苇生物炭有丰富的孔结构,表面含有较多的含氧官能团和胺基、磺酸基、羧基和酰胺基等基团,从而具有良好的吸附性能以及较强的酸碱缓冲能力,有利于微生物的黏附和增殖。以添加芦苇生物炭作为复合载体,固定化颗粒的破损率降低了2.4%,酸碱稳定性和传质性分别提升12.5%和55.8%;在72 h内,可以使氨氮降解率达到96.3%。此外,不同粒径生物炭的固定化颗粒对氨氮的吸附量有显著影响,随着生物炭粒径从0.60 mm减小至0.15 mm,氨氮的最大吸附量可以从0.30 mg·g-1增加到0.46 mg·g-1。因此,在固定化微生物的载体中添加生物炭,可以提升固定化颗粒性能,打通微孔孔道从而有利于基质的运输和扩散;同时减小生物炭粒径,为微生物提供更多的吸附位点,从而显著提高固定化微生物对氨氮的降解能力。
  • 加载中
  • [1] WUS Z, WANG D, MA L K, et al. An overall reading of action plan for prevention and control of water pollution[J]. Environmental Protection, 2015, 43(9): 14-18.
    [2] WANG X, WANG Y G, SUN C H,et al. Formation mechanism and assessment method for urban black and odorous water body: A review[J] Chinese Journal of Applied Ecology, 2016, 27(4): 1331-1340.
    [3] QIAO X L, ZHE L, ZHI W L. Immobilization of activated sludge in poly(ethylene glycol) by UV technology and its application in micro-polluted wastewater[J]. Biochemical Engineering Journal, 2010, 50(1): 71-76.
    [4] KUI L Z, MIN P P. Improvement of Taihu water quality by the technology of immobilized nitrogen cycle bacteria[J]. Nuclear Science and Techniques, 2002, 13(2): 115-118.
    [5] ROSTRON W M, STUCKEY D C, YOUNG A A. Nitrification of high strength ammonia wastewaters: Comparative study of immobilisation media[J]. Water Research, 2001, 35(5): 1169-1178.
    [6] 周珊, 周汇, 单胜道. 竹炭固定化微生物去除水样中氨氮的研究[J]. 林业科学, 2009, 45(6): 133-138.
    [7] 叶正芳, 俞红燕, 温丽丽, 等. 固定化微生物处理垃圾渗滤液[J]. 中国科学, 2008, 38(8): 721-727.
    [8] 曲洋, 张培玉, 郭沙沙, 等. 复合固定化法固定化微生物技术在污水生物处理中的研究应用[J]. 四川环境, 2009, 28(3): 78-84.
    [9] LI T, REN Y, WEI C H. Preparation of PVA-SA-PHB-AC composite carrier and m-cresol biodegradation by immobilized Lysinibacillus cresolivorans[J]. Environmental Science, 2013, 34(7): 2552-2559.
    [10] BAO M, CHEN Q, GONG Y, et al. Removal efficiency of heavy oil by free and immobilised microorganisms on laboratory-scale[J]. Canadian Journal of Chemical Engineering, 2013, 91(1): 1-8.
    [11] MOHAN D, PITTMAN C U, BRICKA M, al et, Sorption of arsenic, cadmium, and lead by chars produced from fast pyrolysis of wood and bark during bio-oil production [J]. Journal of Colloid and Interface Science, 2007, 310(1): 57-73.
    [12] YUAN C, GUANG Y S, CARYT C, et al. Compositions and sorptive properties of crop residue-derived chars [J]. Environmental Science and Technology, 2004, 38(17): 4649-4655.
    [13] MULLA S I, TALWAR M P, BAGEWADI Z K, et al. Enhanced degradation of 2-nitrotoluene by immobilized cells of Micrococcus sp. strain SMN-1[J]. Chemosphere, 2013, 90(6): 1920-1924.
    [14] 高景峰, 王时杰, 樊晓燕, 等. 同步脱氮除磷好氧颗粒污泥培养过程微生物群落变化[J]. 环境科学, 2017, 38(11): 4696-4705.
    [15] ZHOU S, HU Z Y, YU J Q. Biodegradation of phenol wastewater by pseudomonas sp. immobilized on bamboo-carbon[J]. Journal of Chemical Engineering of Chinese Universities, 2008, 22(5): 889-894.
    [16] HOUSE C H, BERGMANN B A, STOMP A M, et al. Combining constructed wetlands and aquatic and soil filters for reclamation and reuse of water[J]. Ecological Engineering, 1999, 12(1/2): 27-38.
    [17] 崔心红. 水生植物应用[M]. 上海: 上海科学技术出版社, 2012.
    [18] 由文辉, 刘淑媛. 水生经济植物净化受污染水体研究[J]. 华东师范大学学报(自然科学版), 2000, 46(1): 99-102.
    [19] 何明雄, 胡启春, 罗安靖, 等. 人工湿地植物生物质资源能源化利用潜力评估[J]. 应用与环境生物学报, 2011, 17(4): 527-531.
    [20] GOPAL B, GOEL U. Competition and allelopathy in aquatic plant communities[J]. Botanical Review, 1993, 59(3): 155-210.
    [21] 孟庆瑞, 崔心红, 朱义, 等. 载氧化镁水生植物生物炭的特性表征及对水中磷的吸附[J]. 环境科学学报, 2017, 37(8): 2960-2967.
    [22] 许晓毅, 尤晓露, 吕晨培, 等. 包埋固定化活性污泥脱氮特性与微生物群落分析[J]. 环境科学, 2017, 38(5): 2052-2058.
    [23] CHEN B L, JOHNSON E J, CHEFETZ B, et al. Sorption of polar and nonpolar aromatic organic contaminants by plant cuticular materials: The role of polarity and accessibility[J]. Environmental Science and Technology, 2005, 39(16): 6138-6146.
    [24] CHEN X, CHEN G, CHEN L, et al. Adsorption of copper and zinc by biochars produced from pyrolysis of hardwood and corn straw in aqueous solution[J]. Bioresource Technology, 2011, 102(19): 8877-8884.
    [25] AHMAD M, SANG S L, DOU X, et al. Effects of pyrolysis temperature on soybean stover-and peanut shell-derived biochar properties and TCE adsorption in water[J]. Bioresource Technology, 2012, 118(8): 536-544.
    [26] ALWABEL M I, ALOMRAN A, ELNAGGAR A H, et al. Pyrolysis temperature induced changes in characteristics and chemical composition of biochar produced from conocarpus wastes[J]. Bioresource Technology, 2013, 131(3): 374-379.
    [27] 邢其毅, 裴伟伟, 徐瑞秋, 等. 基础有机化学: 上册[M]. 3版. 北京: 高等教育出版社, 2005: 174-180.
    [28] LI R H, WANG J J, ZHOU B, et al. Recovery of phosphate from aqueous solution by magnesium oxide decorated magnetic biochar and its potential as phosphate-based fertilizer substitute[J]. Bioresource Technology, 2016, 215: 209-214.
    [29] LEE J H, JUNG H W, KANG I K, al et, Cell behavior on polymer surfaces with different functional groups[J]. Biomaterials, 1994, 15(9): 705-711.
    [30] SULIMAN W, HARSH J B, ABU-LAIL N I, et al. Influence of feedstock source and pyrolysis temperature on biochar bulk and surface properties[J]. Biomass & Bioenergy, 2016, 84: 37-48.
    [31] OMAR S H. Oxygen diffusion through gels employed for immobilization[J]. Applied Microbiology & Biotechnology, 1993, 40(1): 1-6.
    [32] MONBOUQUETTE H G, OLLIS D F. Scanning microfluorimetry of Ca-alginate immobilized zymomonas mobilis[J]. Nature Biotechnology, 1988, 6(9): 1076-1079.
    [33] CHINTALA R, MOLLINEDO J, SCHUMACHER T E, et al. Nitrate sorption and desorption in biochars from fast pyrolysis[J]. Microporous and Mesoporous Materials, 2013, 179: 250-257.
    [34] HALE S E, ALLING V, MARTINSEN V, et al. The sorption and desorption of phosphate-P, ammonium-N and nitrate-N in cacao shell and corn cob biochars[J]. Chemosphere, 2013, 91(11): 1612-1619.
  • 期刊类型引用(32)

    1. 杜胜男,徐佳楠,熊飞,蔡徐依,葛朋彪,张六六,李娟英. 不同固定化微生物颗粒降解养殖尾水中污染物的性能评价. 上海海洋大学学报. 2024(03): 682-691 . 百度学术
    2. 陆红雨,程红光,Gratien Twagirayezu,房鑫,黄鉎岚,邓林波,吉波. 生物炭辅助湿法球磨锰渣增效吸附Sb(V). 中国环境科学. 2024(07): 3741-3748 . 百度学术
    3. 袁杰,孟祥志,郑伟杰. 生物炭改性方法及对土壤磷固持能力的影响研究进展. 现代农业科技. 2024(17): 136-139+144 . 百度学术
    4. 许珈玮,尹梦楠,石林,张凰. 膨化活性生物炭高效吸附双酚A的机理研究. 环境化学. 2023(01): 253-263 . 百度学术
    5. 朱勇强,方明明,许婷婷,徐梦雅,廖华,张战军. 基于城镇黑臭河道水体的组合型原位生态修复系统的构建与效果:以上海市地区某黑臭河道为例. 环境工程. 2023(01): 240-247 . 百度学术
    6. 马淑雯,刘鑫,周小琴,方晓波,郑华宝,毛浩楠,杨雨,孟祺绅,张成. 海绵热解炭固定化微生物吸附-降解餐饮废水中油脂的研究. 浙江农林大学学报. 2023(02): 293-303 . 百度学术
    7. 张秀霞,李茹月,任立涵,熊康,李德,郝博宇,覃菲菲,李婧,尹凌皓,傅晓升. 堆肥污泥复合载体固定化微生物修复石油污染土壤. 石油学报(石油加工). 2023(03): 544-551 . 百度学术
    8. 李焕敏,高峰涛,李伟忠,王金庆,封佳丽. 天然生物质材料作为固定化载体的研究应用进展. 生物技术通报. 2023(07): 105-112 . 百度学术
    9. 颜金,章珍,侯帅豪. 微生物固定化技术在水体修复中的研究进展. 工业微生物. 2023(04): 4-6 . 百度学术
    10. 景学武,乔之怡,柏静,许叶伟,张玟萱. 微生物菌剂净化鱼塘养殖污水的研究进展. 河北渔业. 2023(10): 36-40 . 百度学术
    11. 缪佳,毛妙杰,李菁,沈峥,张亚雷. 微生物固定化技术在污水处理领域的研究进展. 福建师范大学学报(自然科学版). 2022(01): 117-124 . 百度学术
    12. 黄徐,黑亮,陈文龙,蔡名旋,周静,黄信华. 固定化微生物处理氨氮废水的研究进展. 生态科学. 2022(01): 230-236 . 百度学术
    13. 曹茜斐,谢军祥,常尧枫,谢嘉玮,陈重军. 生物质炭对氮转化过程及其功能微生物影响研究进展. 江苏农业学报. 2022(02): 558-566 . 百度学术
    14. 李光炫,石岸,张黎明,邢世和,杨文浩. 不同粒径生物质炭对土壤重金属钝化及细菌群落的影响. 生态环境学报. 2022(03): 583-592 . 百度学术
    15. 高海威,李双,徐立荣,徐祥熙,王荣震,徐晶. 污染负荷对生物炭人工湿地净化效果的影响. 济南大学学报(自然科学版). 2022(04): 397-403 . 百度学术
    16. 蔡徐依,颜开,田亚雄,王茜,李娟英,张六六,戴习林. 凹凸棒土固定化微生物颗粒性能及处理效果影响因素分析. 上海海洋大学学报. 2022(05): 1136-1145 . 百度学术
    17. 金建勇,孙玉焕. 固定化微生物技术在重金属污染土壤修复中的研究进展. 湖南生态科学学报. 2021(02): 90-96 . 百度学术
    18. 吴梦莉,李洁,智燕彩,李刚,赖欣,居学海,张贵龙. 微生物固定化生物炭对水体铵态氮去除效果的研究. 农业环境科学学报. 2021(05): 1071-1078 . 百度学术
    19. 孙建财,周丹丹,王薇,钱坤鹏,刘洋,张军. 生物炭改性及其对污染物吸附与降解行为的研究进展. 环境化学. 2021(05): 1503-1513 . 百度学术
    20. 马悦,董畅,金磊. 基于生物炭的固定化微生物技术在水处理中的应用. 辽宁化工. 2021(06): 865-867+870 . 百度学术
    21. 张太平,肖嘉慧,胡凤洁. 生物炭固定化微生物技术在去除水中污染物的应用研究进展. 生态环境学报. 2021(05): 1084-1093 . 百度学术
    22. 孙霞,刘扬,张虎,王芳,郑福山. 聚乙烯醇-海藻酸钠-改性沸石固定化菌球降解氨氮的研究. 化学与生物工程. 2021(09): 32-36 . 百度学术
    23. 李茜,赵雄,康虹,王洋洋. 生物炭对污泥特征及污水脱氮除磷的影响探究. 环境科学与技术. 2021(07): 140-144 . 百度学术
    24. 周玲,梁媛,丁丽娜,陈壮. 固定化微生物处理农药废水的研究进展. 工业水处理. 2021(11): 40-44+50 . 百度学术
    25. 李思琦,李珍阳,刘琳,姜润,王晓慧. 三株低温硝化菌的筛选及其固定化脱氮性能. 环境工程. 2021(12): 51-58+78 . 百度学术
    26. 徐倩宇,路则洋,甘莉,陈祖亮. 固定化脱氮副球菌同时去除硝酸盐和重金属锌离子. 福建师范大学学报(自然科学版). 2020(01): 35-41 . 百度学术
    27. 孙霞,刘扬,王芳,谭岚,张虎. 固定化微生物技术在富营养化水体修复中的应用. 生态与农村环境学报. 2020(04): 433-441 . 百度学术
    28. 李健华,杨钧尧,李锌林,吴奇润,张思琦,方铮. 中国生物炭产业发展与创新调查研究. 科技资讯. 2020(15): 62-64 . 百度学术
    29. 王昊,赵霞,李博文,张娇娇,谢华. 微生物吸附固定化技术在污水处理中的研究进展. 应用化工. 2020(09): 2341-2345 . 百度学术
    30. 田晓燕,陆冠茹,高楠,杨锦媚,于君宝,韩广轩,管博. 重度盐渍化湿地土壤酶活性对生物炭添加及浅翻处理的响应. 土壤通报. 2020(05): 1189-1195 . 百度学术
    31. 赵群,李静,窦召语,代静静,谭海刚. 海藻酸钠-聚乙烯醇复合固定醋酸菌研究. 中国调味品. 2019(12): 35-38 . 百度学术
    32. 白岩,洪秀杰,刘金力,王彦杰,杨宏志,周兆芳. 不同载体材料对牛粪固定床厌氧发酵的影响. 中国沼气. 2019(06): 11-18 . 百度学术

    其他类型引用(36)

  • 加载中
    Created with Highcharts 5.0.7访问量Chart context menu近一年内文章摘要浏览量、全文浏览量、PDF下载量统计信息摘要浏览量全文浏览量PDF下载量2024-062024-072024-082024-092024-102024-112024-122025-012025-022025-032025-042025-050Highcharts.com
    Created with Highcharts 5.0.7Chart context menu访问类别分布DOWNLOAD: 27.8 %DOWNLOAD: 27.8 %FULLTEXT: 31.7 %FULLTEXT: 31.7 %META: 40.5 %META: 40.5 %DOWNLOADFULLTEXTMETAHighcharts.com
    Created with Highcharts 5.0.7Chart context menu访问地区分布其他: 82.9 %其他: 82.9 %Ashburn: 1.0 %Ashburn: 1.0 %Beijing: 4.4 %Beijing: 4.4 %Changchun: 0.5 %Changchun: 0.5 %Fenghuangjing: 0.5 %Fenghuangjing: 0.5 %Fuzhou: 0.5 %Fuzhou: 0.5 %Guangzhou: 0.5 %Guangzhou: 0.5 %Hangzhou: 0.5 %Hangzhou: 0.5 %Kunming: 0.5 %Kunming: 0.5 %Nanchang: 0.5 %Nanchang: 0.5 %Qingdao: 0.5 %Qingdao: 0.5 %Quanzhou: 1.0 %Quanzhou: 1.0 %Shanghai: 0.5 %Shanghai: 0.5 %Shenyang: 0.5 %Shenyang: 0.5 %Shijiazhuang: 0.5 %Shijiazhuang: 0.5 %Suzhou: 0.5 %Suzhou: 0.5 %Xingfeng: 0.5 %Xingfeng: 0.5 %XX: 2.9 %XX: 2.9 %内网IP: 0.5 %内网IP: 0.5 %南京: 0.5 %南京: 0.5 %济南: 0.5 %济南: 0.5 %其他AshburnBeijingChangchunFenghuangjingFuzhouGuangzhouHangzhouKunmingNanchangQingdaoQuanzhouShanghaiShenyangShijiazhuangSuzhouXingfengXX内网IP南京济南Highcharts.com
计量
  • 文章访问数:  6248
  • HTML全文浏览数:  6184
  • PDF下载数:  233
  • 施引文献:  68
出版历程
  • 刊出日期:  2019-02-02
郑华楠, 宋晴, 朱义, 孟庆瑞, 崔心红. 芦苇生物炭复合载体固定化微生物去除水中氨氮[J]. 环境工程学报, 2019, 13(2): 310-318. doi: 10.12030/j.cjee.201807179
引用本文: 郑华楠, 宋晴, 朱义, 孟庆瑞, 崔心红. 芦苇生物炭复合载体固定化微生物去除水中氨氮[J]. 环境工程学报, 2019, 13(2): 310-318. doi: 10.12030/j.cjee.201807179
ZHENG Huanan, SONG Qing, ZHU Yi, MENG Qingrui, CUI Xinhong. Removing ammonia nitrogen from wastewater by immobilized microorganism with reed biochar composite carrier[J]. Chinese Journal of Environmental Engineering, 2019, 13(2): 310-318. doi: 10.12030/j.cjee.201807179
Citation: ZHENG Huanan, SONG Qing, ZHU Yi, MENG Qingrui, CUI Xinhong. Removing ammonia nitrogen from wastewater by immobilized microorganism with reed biochar composite carrier[J]. Chinese Journal of Environmental Engineering, 2019, 13(2): 310-318. doi: 10.12030/j.cjee.201807179

芦苇生物炭复合载体固定化微生物去除水中氨氮

  • 1. 华东理工大学资源与环境工程学院,上海 200237
  • 2. 上海市园林科学规划研究院,上海 200232
  • 3. 上海城市困难立地绿化工程技术研究中心,上海 200232
  • 4. 上海电器科学研究所集团有限公司,上海 200232
基金项目:

上海市环保局科研项目沪环科[2018]第1号上海市环保局科研项目(沪环科[2018]第1号)

摘要: 为了去除水体中的氮素并实现水生植物的有效利用,以芦苇生物炭为无机载体,结合海藻酸钠(SA)、聚乙烯醇(PVA)作为复合载体,固定驯化后的硝化污泥制成固定化颗粒,去除水中氨氮。通过考察固定化颗粒机械强度、酸碱稳定性及传质性能,探究了生物炭添加量及生物炭粒径对固定化颗粒降解氨氮性能的影响。结果表明,芦苇生物炭有丰富的孔结构,表面含有较多的含氧官能团和胺基、磺酸基、羧基和酰胺基等基团,从而具有良好的吸附性能以及较强的酸碱缓冲能力,有利于微生物的黏附和增殖。以添加芦苇生物炭作为复合载体,固定化颗粒的破损率降低了2.4%,酸碱稳定性和传质性分别提升12.5%和55.8%;在72 h内,可以使氨氮降解率达到96.3%。此外,不同粒径生物炭的固定化颗粒对氨氮的吸附量有显著影响,随着生物炭粒径从0.60 mm减小至0.15 mm,氨氮的最大吸附量可以从0.30 mg·g-1增加到0.46 mg·g-1。因此,在固定化微生物的载体中添加生物炭,可以提升固定化颗粒性能,打通微孔孔道从而有利于基质的运输和扩散;同时减小生物炭粒径,为微生物提供更多的吸附位点,从而显著提高固定化微生物对氨氮的降解能力。

English Abstract

参考文献 (34)

返回顶部

目录

/

返回文章
返回