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依賴亞硝酸鹽的厭氧甲烷氧化細菌排放一氧化二氮的證據
本研究首次證實亞硝酸鹽依賴型厭氧甲烷氧化(n-DAMO)細菌可直接產生氧化亞氮(N?O)。通過富集培養實驗(n-DAMO細菌占比60%)
氧化錳涂層催化膜上甲苯的耦合催化生物降解
本研究提出了一種二氧化錳(MnO?)催化膜耦合生物降解技術,用于處理氣態甲苯污染物。在催化膜生物膜反應器(CMBfR)中連續運行200天,甲苯去除率達91%。
厭氧氨氧化生物濾池處理低氮廢水的N 2 O產生和排放途徑
本研究針對厭氧氨氧化(Anammox)生物濾池處理低氮廢水時的N?O排放問題,通過調控濾速(1.0–3.0 m/h),結合微電極實時監測、穩定同位素示蹤及微生物群落分析,揭示了N?O產生路徑及控制策略
沿海海水養殖區季節性脫氧發展的底棲硝酸鹽還原途徑和相關微生物群落動態
本研究通過整合1?N同位素標記、實時定量PCR和高通量測序技術,探究了季節性脫氧對沿海養殖區沉積物硝酸鹽(NO??)還原途徑(反硝化、厭氧氨氧化、異化硝酸鹽還原為銨)及功能微生物群落的動態影響。
序批式反應器中富集硝化污泥產生 NO 和 N 2 O 的機理:羥胺的影響
本研究通過序批式反應器(SBR)實驗,探究羥胺(NH?OH)對富集硝化污泥產生一氧化氮(NO)和一氧化二氮(N?O)的影響機制
硝酸鹽添加下苦草對黑臭水體H 2 S和S 2? 釋放的影響:綜合性能與微生物群落結構
本研究通過實驗室模擬黑臭水體,探究了苦草(Vallisneria natans)在添加硝酸鹽條件下對硫化氫(H?S)和硫離子(S2?)釋放的抑制作用。
污染引起的氧條件變化的影響從個體到熱帶河流網絡中的生態系統
本研究以緬甸西當河(Sittaung River)流域為對象,揭示了熱帶低地河流中營養鹽與有機物污染如何通過改變溶解氧(DO)條件,驅動水生生物從個體生理響應到生態系統結構的級聯效應。
湍流河流中溶解無機氮的命運:溶解氧水平的關鍵作用
本研究通過4年野外調查和實驗室湍流模擬,揭示了湍流對河流中溶解無機氮(DIN)轉化的調控機制。核心發現包括: 季節性差異:洪水期水體NH??濃度顯著低于干旱期,而NO??濃度則相反(圖1)。
同時還原溴酸鹽和硝酸鹽的氫基膜生物膜反應器中微生物代謝過程的模型評估
本研究開發了一個基于AQUASIM平臺的多物種生物膜模型,用于解析氫基質膜生物膜反應器(H?-MBfR)中溴酸鹽(BrO??)和硝酸鹽(NO??)的協同還原機制。
通過動力學限制富集反硝化微生物群落
本研究通過調控污泥停留時間(SRT)實現動力學限制,成功富集了以反硝化菌(denitratating bacteria)為主的微生物群落,實現了硝酸鹽(NO??)選擇性還原為亞硝酸鹽(NO??)的過程(即反硝化)。
厭氧缺氧序批式反應器中亞硝酸鹽反硝化過程中一氧化氮和一氧化二氮的積累、氧氣的產生 探索特征和機制
本研究針對亞硝酸鹽反硝化過程中一氧化氮(NO)和氧化亞氮(N?O)積累問題,通過調控碳氮比(COD/N)和pH條件,結合丹麥Unisense微電極實時監測,揭示了NO和N?O的產生機制及減排策略。
探索廢水資源回收過程中主流 SCEPPHAR 配置中的溫室氣體排放
本研究評估了新型污水處理工藝SCEPPHAR(Short-Cut Enhanced Phosphorus and PHA Recovery)在資源回收過程中的溫室氣體(GHG)排放特征
水體酸化對河口和沿海環境微生物介導脫氮的影響
本研究揭示了水生酸化對河口與海岸帶沉積物中微生物介導的氮去除過程的影響: 酸化抑制反硝化作用:水體pH降低約0.3單位時,反硝化速率顯著下降(41%-53%,P< 0.05),導致總氮去除率降低(圖1c)。
水流驅動的陽極析氧和陰極氧活化的耦合過程用于水凈化和防止氯化副產物
本研究提出一種新型電化學水處理工藝,通過水流驅動耦合陽極析氧反應(OER)與陰極分子氧活化(MOA),實現高效污染物降解并抑制氯代副產物生成
使用新型定量方法評估城市下水道中硫化物的氧化抑制作用
本研究通過建立氣-液-固三相硫污染物轉化路徑定量方法,評估氧化抑制策略對城市下水道硫化物轉化的影響
使用宏基因組組裝的基因組探索微生物對大型廢水處理廠中季節性一氧化二氮濃度的影響
本研究通過三年監測丹麥Avedore污水處理廠(WWTP),結合宏基因組組裝基因組(MAGs)分析,探究季節性N?O排放的微生物機制
氫營養反硝化顆粒工藝的開發和表征:脫氮能力和適應性
本研究成功開發了氫營養反硝化(HD)顆粒污泥工藝,在30°C下實現最高氮去除速率(NRR)0.42±0.04 kgN/(m3·d)(圖2),顯著高于固定床生物膜反應器(0.13±0.01 kgN/(m3·d))。
氫基膜生物膜反硝化反應器中 CO 2 壓力調節微生物競爭的機理見解
論文探討了 CO?壓力(0.002–0.016 MPa) 對氫氣膜生物膜反應器(H?-MBfR)脫氮性能的調控機制。核心發現包括: 最佳CO?壓力為0.008 MPa,此時脫氮效率達96%(圖1),同時平衡了CO?作為碳源和pH緩沖劑的分配。
偏氮實驗室規模序批式反應器處理有機廢水及其N2O 生成途徑和微生物機理
本研究構建了處理有機廢水的部分亞硝化(PN)序批式反應器(PN-SBR),運行225天后實現穩定PN狀態: 脫氮性能:氨氮去除率>98%,60%以上轉化為亞硝酸鹽(NO??-N),硝酸鹽(NO??-N)生成量極低(圖1)。
逆擴散膜生物膜生物反應器(MBfRs)中的生物膜分層 與好氧甲烷氧化耦合的好氧缺氧反硝化的影響氧氣壓力的影響
本研究通過調控膜曝氣生物膜反應器(MBfR)中的氧分壓,探究其對反擴散生物膜結構、空間分層及微生物協作機制的影響
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