金属氧化物纳米颗粒对强化生物除磷过程的影响机制及模型化研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    21606196
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    20.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    B0816.资源、环境与生态化工
  • 结题年份:
    2019
  • 批准年份:
    2016
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2017-01-01 至2019-12-31

项目摘要

Modelling and optimisation based on mechanism model is a cost-efficient technology for optimisation of enhanced biological phosphorus removal (EBPR) process in wastewaer treatment plants in China. However, the increasing utilization of metal oxide nanoparticles inevitably introduces them into wastewater treatment plants (WWTPs). As a result, the metal oxide nanoparticles can induce the adverse effect on phosphorus removal. The existing phosphorus removal models do not consider the effect of metal oxide nanoparticles, and can therefore not adequately predict the performance of EBPR system disturbed by metal oxide nanoparticles. Zinc oxide nanoparticles (ZnO NPs) are a typical kind of metal oxide nanoparticles since ZnO NPs are widely used and exhibit significant toxicity. Thus, this project is planned to establish a model considering the long-term effect of ZnO NPs on the EBPR process in the framework of the fully coupled activated sludge model proposed in our previous study. The new model will be developed based on the impact mechanisms of ZnO NPs on phosphorus removal process in floc- and granule-EBPR systems by investigating the change of system performance, variation of metabolic processes of microorganisms, evolution of dominant bacterial community, and variation of the kinetics of phosphorus removal process. The results will provide a good way for the further investigation of the effect of a new kind of pollutant (ZnO NPs as the representative) on biological phosphorus removal and is modelling, and thus promote the improvement of biological phosphorus removal model, which has the theoretical and practical significance in stable operation of WWTPs.
以机理模型为基础的模拟优化技术可为我国污水处理厂强化生物除磷(EBPR)工艺升级改造提供经济有效的技术支持。然而,金属氧化物纳米颗粒的广泛使用使其不可避免地被排入污水处理厂从而对生物除磷过程产生影响。现有的除磷模型并未考虑金属氧化物纳米颗粒的影响,无法实现对受金属氧化物纳米颗粒干扰的EBPR系统的准确模拟。本项目拟考察使用广泛、毒性较大的典型金属氧化物纳米颗粒氧化锌纳米颗粒(ZnO NPs)对絮状以及颗粒化EBPR系统宏观性能、微生物代谢过程、优势菌群结构及除磷过程动力学的长期影响,探明ZnO NPs对2种系统除磷过程的影响机制,并基于课题组前期研究成果:全耦合活性污泥模型,提出ZnO NPs的影响机理模型。研究结果将为深入开展以ZnO NPs为代表的新兴污染物对生物除磷过程的影响机制及模型化研究提供参考,有望促进生物除磷机理模型的进一步完善,对城镇污水处理厂的稳定运行具有理论与现实意义。

结项摘要

金属氧化物纳米颗粒的广泛使用使其不可避免地被排入污水处理厂从而对生物除磷过程产生影响。现有的除磷模型并未考虑金属氧化物纳米颗粒的影响,无法实现对受金属氧化物纳米颗粒干扰的EBPR系统的准确模拟。本项目通过考察使用广泛、毒性较大的典型金属氧化物纳米颗粒氧化锌纳米颗粒(ZnO NPs)对絮状以及颗粒化EBPR系统的长期影响,探明ZnO NPs对2种系统除磷过程的影响机制,提出ZnO NPs的影响机理模型。试验结果发现,ZnO NPs对絮状及颗粒化EBPR系统的污泥沉降性能及除磷性能存在抑制作用,而且颗粒化EBPR系统的耐受能力远大于絮状EBPR系统。进一步试验研究发现,ZnO NPs会阻碍聚羟基脂肪酸酯的合成与消耗,使胞外聚合物(EPS)中的蛋白质(PN)与多糖(PS)含量降低,造成污泥松散现象。相比颗粒化EBPR系统,ZnO NPs更容易引起絮状EBPR系统中PS的快速下降,导致投加ZnO NPs后PN/PS的快速上升,而高PN/PS比值更不利于系统的稳定。菌群结构演化分析结果表明,ZnO NPs的长期作用会对聚磷菌产生强烈的抑制。ZnO NPs浓度越高,聚磷菌被抑制的程度也越高,恢复速度越慢,恢复程度也越低。与絮状污泥相比,颗粒化EBPR系统中的聚磷菌恢复速度更快,恢复程度也更高。这可能是由于颗粒污泥具有更好的污泥结构与更丰富的微生物量,使得颗粒污泥具有更佳的耐毒性与可恢复性。基于试验结果,用非竞争性抑制方程对课题组前期研究成果:全耦合活性污泥模型(FCASM模型)进行修正,考虑了ZnO NPs对生物除磷过程的影响。模拟结果与实测值相接近,这表明利用非竞争性抑制方程对FCASM模型进行修正后能较好地反映ZnO NPs对EBPR系统的抑制作用。该研究结果可为深入开展以ZnO NPs为代表的新兴污染物对生物除磷过程的影响机制及模型化研究提供参考,对城镇污水处理厂的稳定运行具有理论与现实意义。

项目成果

期刊论文数量(5)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Understanding the performance of microbial community induced by ZnO nanoparticles in enhanced biological phosphorus removal system and its recoverability
了解ZnO纳米粒子诱导的微生物群落在强化生物除磷系统中的性能及其可回收性
  • DOI:
    10.1016/j.biortech.2016.11.080
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    BIORESOURCE TECHNOLOGY
  • 影响因子:
    11.4
  • 作者:
    Hu Zhetai;Lu Xuanyu;Sun Peide;Hu Zhirong;Wang Ruyi;Lou Chengke;Han Jingyi
  • 通讯作者:
    Han Jingyi
The acute effects of erythromycin and oxytetracycline on enhanced biological phosphorus removal system: shift in bacterial community structure
红霉素和土霉素对强化生物除磷系统的急性影响:细菌群落结构的转变
  • DOI:
    10.1007/s11356-018-1221-1
  • 发表时间:
    2018-01
  • 期刊:
    Environmental Science and Pollution Research
  • 影响因子:
    5.8
  • 作者:
    Zhetai Hu;Peide Sun;Jingyi Han;Ruyi Wang;Jiao Liang;Pengfei Yang;Jing Cai
  • 通讯作者:
    Jing Cai
全耦合活性污泥模型(FCASM3)在A+A2/O工艺污水处理厂中的数值模拟应用
  • DOI:
    10.13671/j.hjkxxb.2018.0022
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    环境科学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    孙培德;杨朋飞;楼菊青;王如意;马王钢;胡哲太;焦亮;林逸文
  • 通讯作者:
    林逸文
土霉素对SBR系统细菌的抑制效应与机制研究
  • DOI:
    10.13671/j.hjkxxb.2017.0004
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    环境科学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    楼成珂;孙培德;王如意;胡哲太;杨朋飞;林逸文
  • 通讯作者:
    林逸文
Effects of heavy metals and metal (oxide) nanoparticles on enhanced biological phosphorus removal
重金属和金属(氧化物)纳米粒子对强化生物除磷的影响
  • DOI:
    10.1515/revce-2018-0076
  • 发表时间:
    2019-05
  • 期刊:
    Reviews in Chemical Engineering
  • 影响因子:
    4.7
  • 作者:
    Ruyi Wang;Juqing Lou;Jing Fang;Jing Cai;Zhirong Hu;Peide Sun
  • 通讯作者:
    Peide Sun

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其他文献

生物强化自发电化学氧化含硫废水及关键功能微生物研究
  • DOI:
    10.13671/j.hjkxxb.2020.0348
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    环境科学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    蔡靖;王凯权;孙月;楼菊青;王如意;李强标
  • 通讯作者:
    李强标
亚硝酸盐型同步脱氮除硫工艺单质硫产率及特性
  • DOI:
    10.3969/j.issn.1000-6923.2021.03.026
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    中国环境科学
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    孙月;陈柯序;王凯权;楼菊青;王如意;李强标;蔡靖
  • 通讯作者:
    蔡靖
氮掺杂TiO2中空复合微球的制备及可见光光催化性能
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    复合材料学报
  • 影响因子:
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  • 作者:
    敖卫;王如意;刘嘉宁;张高文
  • 通讯作者:
    张高文
氢气吸入对老年患者髋部骨折术后谵妄的影响
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    临床麻醉学杂志
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    刘刚;王如意;于泳浩;谢克亮
  • 通讯作者:
    谢克亮
煅烧温度对N掺杂TiO2中空介孔微球光催化性能的影响
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    材料研究学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    王如意;敖卫;陈苗;刘嘉宁;张高文
  • 通讯作者:
    张高文

其他文献

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课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

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          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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