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Intermittent aeration to regulate microbial activities in membrane-aerated biofilm reactors: Energy-efficient nitrogen removal and low nitrous oxide emission
間歇曝氣調(diào)節(jié)膜曝氣生物膜反應(yīng)器中的微生物活動:節(jié)能脫氮和低一氧化二氮排放
來源:Chemical Engineering Journal 433 (2022) 133630
摘要核心內(nèi)容
本研究通過對比連續(xù)曝氣與間歇曝氣策略在膜曝氣生物膜反應(yīng)器(MABR)中的效果,揭示了間歇曝氣通過抑制亞硝酸鹽氧化菌(NOB)和激活厭氧氨氧化菌(AMX),實現(xiàn)高效脫氮(NRE達(dá)36%) 并顯著降低N?O排放(從2.35%降至0.35%的氮負(fù)荷)。關(guān)鍵發(fā)現(xiàn)包括:
NOB抑制機(jī)制:間歇曝氣通過提升pH和游離氨(FA)濃度(pH升至7.52,F(xiàn)A達(dá)1.17 mg-N/L),選擇性抑制NOB活性(活性降低80%),促進(jìn)亞硝酸鹽積累(圖1B)。

AMX激活:NOB抑制后,AMX活性提升200%,通過消耗亞硝酸鹽實現(xiàn)厭氧氨氧化,貢獻(xiàn)總氮去除的21±7%(圖1A)。
N?O減排:間歇曝氣在生物膜外層形成N?O還原區(qū),使N?O排放降低至0.3±0.2%(連續(xù)曝氣時為2.4±0.9%),歸因于異養(yǎng)菌(HB)的N?O消耗(圖3)。

研究目的
優(yōu)化脫氮路徑:通過間歇曝氣調(diào)控MABR生物膜內(nèi)微生物競爭(AOB vs. NOB),實現(xiàn)短程硝化-厭氧氨氧化(PNA)耦合。
降低溫室氣體排放:探究曝氣策略對N?O生成的抑制作用,減少污水處理碳足跡。
解析微生物響應(yīng)機(jī)制:明確DO、pH動態(tài)變化對生物膜分層代謝的影響。
研究思路
采用平行反應(yīng)器對比實驗:
反應(yīng)器設(shè)置:
MABR?:間歇曝氣(周期:6h開/6h關(guān)、9h開/3h關(guān)等)。
MABR?:連續(xù)曝氣(對照組)。
監(jiān)測方法:
水質(zhì)分析:NH??、NO??、NO??濃度(圖1A)。
微生物活性計算:基于物料平衡估算AOB、NOB、AMX活性(圖1B)。
原位微電極測量:Unisense電極測定生物膜內(nèi)DO、pH、N?O的毫米級剖面(圖2, 3)。

調(diào)控變量:曝氣時長占比(R??)、間歇頻率(f???)、pH過渡時間(R?,??)。
測量數(shù)據(jù)及其研究意義
1. 水質(zhì)與微生物活性數(shù)據(jù)(圖1)
數(shù)據(jù)來源:
NH??去除率(ARE):間歇曝氣下ARE達(dá)53%(連續(xù)曝氣僅45%),證實AOB活性提升(圖1A)。
NOB抑制率(NiE):R??=0.5時NiE升至7.44(連續(xù)曝氣為1.26),表明低曝氣時長占比抑制NOB(圖1B)。
研究意義:量化了間歇曝氣對微生物群落結(jié)構(gòu)的調(diào)控作用,為工藝優(yōu)化提供閾值參數(shù)(R??<0.75)。
2. 生物膜微剖面數(shù)據(jù)(圖2, 圖3)
數(shù)據(jù)來源:
DO剖面:曝氣恢復(fù)后1分鐘內(nèi)DO達(dá)穩(wěn)態(tài),氧滲透深度無顯著差異(67±28 μm),排除DO限制主導(dǎo)NOB抑制(圖2A,C)。
pH過渡:pH穩(wěn)態(tài)需30分鐘,滯后于DO,導(dǎo)致FA累積(間歇曝氣FA=1.17 mg-N/L),成為NOB抑制關(guān)鍵因素(圖2B,D)。
N?O凈反應(yīng)速率:連續(xù)曝氣時生物膜頂部缺氧區(qū)N?O產(chǎn)率最高(-30 mg-N/m3/h),間歇曝氣在底部好氧區(qū)形成N?O消耗區(qū)(圖3B)。
研究意義:揭示生物膜內(nèi)局部環(huán)境動態(tài)變化對代謝途徑的調(diào)控機(jī)制,證實pH過渡時間(R?,??)是僅次于R??的關(guān)鍵參數(shù)。
3. N?O排放數(shù)據(jù)
數(shù)據(jù)來源:
氣相N?O:間歇曝氣使排放占比從2.35%降至0.35%(氮負(fù)荷)。
液相N?O:生物膜內(nèi)濃度從0.74 mg-N/L降至0.08 mg-N/L(圖3A)。
研究意義:闡明AMX與HB協(xié)同作用(AMX清除NO??,HB還原N?O)是實現(xiàn)低碳脫氮的核心機(jī)制。

結(jié)論
間歇曝氣優(yōu)勢:通過調(diào)控R??(推薦0.5)和f???(≥2次/天),實現(xiàn)NOB抑制與AMX激活,提升脫氮效率(NRE達(dá)36%)并減少能耗。
N?O減排機(jī)制:生物膜分層形成好氧N?O產(chǎn)生區(qū)(AOB主導(dǎo))與缺氧消耗區(qū)(HB主導(dǎo)),間歇曝氣促進(jìn)兩者空間分離。
工程應(yīng)用:MABR間歇曝氣策略適用于主流污水處理,兼顧脫氮效率與碳中和目標(biāo)。
Unisense電極數(shù)據(jù)的專項解讀
技術(shù)原理
Unisense微電極(DO、pH、N?O傳感器)以25μm分辨率實時監(jiān)測生物膜內(nèi)毫米尺度化學(xué)梯度:
DO電極:量化氧滲透深度(~67μm)及生物膜基底DO(3.14±0.91 mg/L),揭示氧傳質(zhì)不受曝氣模式影響(圖2A)。
pH電極:捕捉曝氣切換后pH遲滯響應(yīng)(30分鐘過渡),定位FA累積熱點(基底pH=7.52),解釋NOB抑制(圖2B,D)。
N?O電極:空間分辨反應(yīng)速率,識別連續(xù)曝氣下頂部缺氧區(qū)為N?O產(chǎn)率核心區(qū)(-30 mg-N/m3/h)(圖3B)。
科學(xué)價值
揭示N?O產(chǎn)生機(jī)制:
連續(xù)曝氣時,生物膜頂部缺氧區(qū)因NO??積累觸發(fā)異養(yǎng)反硝化,生成N?O(圖3B左)。
間歇曝氣通過AMX清除NO??,消除N?O前體,同時在底部好氧區(qū)建立HB驅(qū)動的N?O還原區(qū)(圖3B右)。
量化動態(tài)響應(yīng):
DO恢復(fù)快(<1分鐘)而pH過渡慢(30分鐘),證明pH調(diào)控(非DO)是NOB抑制主因(圖2C,D)。
修正工藝認(rèn)知:
傳統(tǒng)DO限制理論不適用MABR(氧滲透深度無變化);FA抑制與pH協(xié)同效應(yīng)是關(guān)鍵(圖2, 表2)。

工程意義
優(yōu)化曝氣策略:基于pH過渡時間(R?,??)設(shè)定曝氣周期(如6h開/6h關(guān)),最大化FA抑制效應(yīng)。
N?O預(yù)警指標(biāo):生物膜頂部N?O濃度>0.5 mg-N/L需觸發(fā)曝氣調(diào)整,避免高排放。
工藝放大依據(jù):微剖面數(shù)據(jù)為MABR設(shè)計提供反應(yīng)動力學(xué)參數(shù)(如N?O還原速率)。
總結(jié):Unisense電極數(shù)據(jù)通過毫米級原位監(jiān)測,揭示了間歇曝氣調(diào)控MABR脫氮與N?O減排的微觀機(jī)制,為低碳污水處理工藝提供了理論支撐和優(yōu)化路徑。