【摘 要】
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目前,传统生物脱氮技术虽然被广泛应用,但依然存在占地面积大,成本高,操作复杂等不足.好氧反硝化现象自1983年由L.A.Robertson 和 J.G.Kuenen 提出后,凭借其诸多优点,已
【机 构】
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哈尔滨工业大学城市水资源与水环境国家重点实验室,哈尔滨150090
【出 处】
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中国生态学学会微生物生态专业委员会2016年学术年会
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目前,传统生物脱氮技术虽然被广泛应用,但依然存在占地面积大,成本高,操作复杂等不足.好氧反硝化现象自1983年由L.A.Robertson 和 J.G.Kuenen 提出后,凭借其诸多优点,已经引起世界范围内越来越多的学者进行研究.本课题组成功筛选出一株好氧反硝化菌Pseudomonas stutzeri T13,经过全基因组测序确定为一株好氧反硝化菌.为考察该菌株的脱氮特性及脱氮效能情况,本文以1%接种量将好氧反硝化菌T13接种于不同氮源(氨氮、硝氮、亚硝氮)的培养基中,在30℃、160 r/min的条件下培养24h,每3h取一次样,分别测定OD660、COD、氨氮、硝氮、亚硝氮和总氮.结果如下,菌株T13在不同氮源下均能生长,以氨氮为氮源时,生长最好(OD660=0.878),以亚硝氮为氮源时,生长最差(OD660=0.712);对初始浓度为100mg/L 的氨氮、硝氮、亚硝氮的去除率分别为 92%、98.5%、100%.且以氨氮为氮源时,且氨氮的利用量与生物氮的增加量基本相等,整个生长过程中无亚硝氮和硝氮的生成.因此得出以下结论,菌株T13能高效去除氨氮、硝氮和亚硝氮,对氨氮的利用主要是通过同化作用实现的,对硝氮和亚硝氮的利用,一部分通过菌株T13的同化作用进行细胞合成,另一部分通过反硝化作用还原氮气.
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