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全球領(lǐng)先的微電極研究系統(tǒng)
微米級微電極適用穿刺動植物組織、沉積物、生物膜的微電極
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揭示生物膜在硝化型IFAS系統(tǒng)中降低N2O排放的作用
研究通過微傳感器、同位素位點偏好分析(SP)和高通量測序技術(shù),揭示了生物膜在硝化型IFAS系統(tǒng)中降低N2O排放的雙重機制
與傳統(tǒng)微塑料相比,可生物降解的微塑料更能增加反硝化污泥的 N2O 排放
可生物降解微塑料(BMPs)比傳統(tǒng)不可降解微塑料(NBMPs)更顯著抑制反硝化性能,通過加劇電子競爭和改變電子分配,導致N?O積累量增加(尤其在COD:NO?? < 4:1時)。
豬糞降解與碳排放:好氧-厭氧聯(lián)合轉(zhuǎn)化的測量與建模
摘要指出:液態(tài)畜禽糞便儲存產(chǎn)生的溫室氣體(尤其是甲烷)是全球變暖的重要來源。現(xiàn)有農(nóng)場尺度模型在預測排放和評估管理策略時依賴碳損失動態(tài)參數(shù),但未明確納入表面呼吸作用(好氧過程)。本研究通過實驗量化了豬糞表面呼吸速率及其對有機質(zhì)降解和甲烷(CH?)、二氧化碳(CO?)排放的影響,并基于結(jié)果改進了厭氧生物降解模型(ABM)。
沼氣再循環(huán)氨氣剝離強化雞糞高固體厭氧消化中的高速甲烷生成及含氮組分轉(zhuǎn)化
摘要指出,雞糞高固體厭氧消化(TS=20%)因高氮含量導致嚴重氨抑制(TAN>8 g/L),傳統(tǒng)稀釋法增加處理成本。本研究通過650天連續(xù)實驗,采用沼氣再循環(huán)氨氣剝離技術(shù),將TAN從8.2 g/L降至3.0 g/L,顯著提升甲烷產(chǎn)率(0.3 L/g-VS),降低VFA積累(0.6 g/L)。該技術(shù)促進蛋白質(zhì)分解(效率達60%),并揭示氨生成/去除動力學、微生物群落變化(如Proteiniphilum富集至40%)及碳氮平衡機制,證明高固體雞糞厭氧消化的可行性。
零價鐵強化同步硝化反硝化除磷工藝中的營養(yǎng)物去除:性能、微生物群落及潛在機制
摘要研究了零價鐵(ZVI)對同步硝化反硝化除磷(SNDPR)工藝的強化作用。通過在厭氧/好氧/缺氧(An/O/A)序批式反應器(SBR)中添加ZVI(包括微米級mZVI和納米級nZVI),發(fā)現(xiàn)ZVI可顯著提升磷和總無機氮(TIN)的去除效率。其中磷的去除主要依賴ZVI原位氧化產(chǎn)生的鐵離子形成沉淀;TIN的去除則歸因于ZVI的化學反硝化作用(將硝酸鹽還原為亞硝酸鹽和氮氣)。納米級nZVI對TIN的去除效果優(yōu)于微米級mZVI。微生物群落分析表明,ZVI抑制聚磷菌(PAOs)活性(如Dechloromonas sp.豐度降低),但促進亞硝酸鹽氧化菌(如Nitrospira sp.豐度增加)。
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