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微量元素对乙酸底物产甲烷的影响 被引量:1
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作者 李晓华 李国会 +1 位作者 董仁杰 张燕生 《可再生能源》 CAS 北大核心 2011年第6期102-105,109,共5页
越来越多的研究成果表明,厌氧发酵工艺反应器中的甲烷生成是以乙酸降解途径为主进行的,其中Methanothrix常为消化器中的主力产甲烷菌。文章以乙酸作为碳源和能源底物对Methanothrix进行半连续培养试验,分析微量元素对Methanothrix产甲... 越来越多的研究成果表明,厌氧发酵工艺反应器中的甲烷生成是以乙酸降解途径为主进行的,其中Methanothrix常为消化器中的主力产甲烷菌。文章以乙酸作为碳源和能源底物对Methanothrix进行半连续培养试验,分析微量元素对Methanothrix产甲烷代谢的影响。结果表明,通过优化培养液的微量元素浓度,可使产甲烷速度提高1.42倍,产甲烷菌浓度提高1.61倍,对Methanothrix产甲烷有显著的促进效果;当乙酸负荷相对较低时,微量元素优化作用不大,与高乙酸负荷时相比较,优化效果明显减弱。试验结果表明,微量元素具有调节或减轻高乙酸负荷对产甲烷的抑制作用。 展开更多
关键词 甲烷发酵 methanothrix 微量元素 乙酸底物 半连续培养
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三种工业废水颗粒污泥的化学及微生物学组成 被引量:12
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作者 黄钧 李毅军 +1 位作者 刘东渝 陈忠余 《应用与环境生物学报》 CAS CSCD 1995年第3期252-259,共8页
对UASB反应器中处理酒精废醪、木材纤维板热压废水及石灰法造纸黑液颗粒污泥的化学及微生物组成进行了比较研究,结果表明:无机元素在颗粒污泥中的沉积与废水组成及运行条件密切相关;接种污泥中加入少量的颗粒污泥可作为新生颗粒... 对UASB反应器中处理酒精废醪、木材纤维板热压废水及石灰法造纸黑液颗粒污泥的化学及微生物组成进行了比较研究,结果表明:无机元素在颗粒污泥中的沉积与废水组成及运行条件密切相关;接种污泥中加入少量的颗粒污泥可作为新生颗粒污泥的生长核心;胞外多聚物有利于颗粒污泥的形成与稳定,其产量与颗粒污泥的生物量有关,其分布有一定的区域性;颗粒污泥的微生物组成与废水水质、运行温度及颗粒污泥所处的生理阶段等因素密切相关;丝状细菌,特别是索氏甲烷丝菌类似菌在颗粒污泥中起着重要作用;污泥颗粒化过程中各类生理菌群的增殖次序与其在厌氧消化过程中的功能次序一致。当发酵细菌、产氢产乙酸菌、同型产乙酸菌和产甲烷菌在每mL颗粒污泥中分别达到107-10、105-7、106-8和105-6个时,可构成一个较稳定的厌氧微生态系统。 展开更多
关键词 工业废水 颗粒污泥 化学成分 微生物学组成
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甲烷丝菌混养促进螺旋藻自发酵产氢 被引量:3
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作者 丁灵侃 程军 +2 位作者 刘建忠 周俊虎 岑可法 《环境科学学报》 CAS CSCD 北大核心 2018年第4期1460-1466,共7页
采用只消耗乙酸盐而不消耗氢气的甲烷丝菌与螺旋藻混合培养,以提高螺旋藻利用自身多糖在自身氢酶作用下暗发酵产氢量.通过培养基调控提高了螺旋藻生长富集的总糖产量,当Na Cl浓度由239 mmol·L^(-1)增加到739 mmol·L^(-1),螺... 采用只消耗乙酸盐而不消耗氢气的甲烷丝菌与螺旋藻混合培养,以提高螺旋藻利用自身多糖在自身氢酶作用下暗发酵产氢量.通过培养基调控提高了螺旋藻生长富集的总糖产量,当Na Cl浓度由239 mmol·L^(-1)增加到739 mmol·L^(-1),螺旋藻总糖产量提高了107.7%,达到0.54g·L^(-1).螺旋藻在黑暗厌氧条件下加入甲烷丝菌混养后的自发酵产氢量提高了33.8%,达到43.8 m L·g-1;液相主要代谢产物乙酸盐则提高了69.2%,达到1639.1μmol·g-1.同时,螺旋藻加入甲烷丝菌混养后自发酵过程的能量转换效率由6.7%提高到11.6%.甲烷丝菌通过消耗乙酸盐促进了螺旋藻自发酵产氢的乙酸途径反应正向进行,从而提高了氢气产量和能量转换效率. 展开更多
关键词 甲烷丝菌 螺旋藻 产氢 自发酵 液相代谢产物
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索氏甲烷丝菌的表面结构
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作者 郑中华 张辉 《微生物学报》 CAS CSCD 北大核心 1989年第3期166-169,共4页
用电子显微镜的负染色和冷冻蚀刻方法,观察了索氏甲烷丝菌的表面结构。索氏甲烷丝菌的细胞壁表面可见两种规则排列的结构,靠近细胞壁处是线状排列的蛋白质亚单位,每根线条宽约8—14nm。在线状排列亚单位的上面,是呈四角形排列的蛋白质... 用电子显微镜的负染色和冷冻蚀刻方法,观察了索氏甲烷丝菌的表面结构。索氏甲烷丝菌的细胞壁表面可见两种规则排列的结构,靠近细胞壁处是线状排列的蛋白质亚单位,每根线条宽约8—14nm。在线状排列亚单位的上面,是呈四角形排列的蛋白质亚单位,每个亚单位直径约9—14nm。比较了索氏甲烷丝菌与其它产甲烷细菌表面层结构的差异,对表面层蛋白质的特性和功能进行了讨论。同时,对索氏甲烷丝菌细胞质膜的内部结构进行了观察。 展开更多
关键词 索氏甲烷丝菌 表面层 结构
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Effect of bioaugmentation on start-up phase of anaerobic digestion at high organic loading rate
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作者 Xingyu Cheng Guoxiang Zheng +7 位作者 Zhiyuan Hu Miao Yan Feng Zhen Ying Li Jiachen Li Taili Dong Li Chen Yongming Sun 《International Journal of Agricultural and Biological Engineering》 2025年第1期292-298,共7页
In order to enhance the start-up of anaerobic digestion(AD),the propionate-degrading methanogenic cultures were introduced to AD of food waste at a high organic loading rate(OLR)of 3.0 g VS/L∙d in this study,and the e... In order to enhance the start-up of anaerobic digestion(AD),the propionate-degrading methanogenic cultures were introduced to AD of food waste at a high organic loading rate(OLR)of 3.0 g VS/L∙d in this study,and the efficiency of different bioaugmentation strategies were investigated.The results demonstrated that bioaugmentation significantly improved the start-up efficiency and enhanced the methane production.Specifically,higher dosage and frequency of bioaugmentation had a positive effect on the performance of the AD reactors.Among three bioaugmented reactors,the reactor with a bioaugmentation strategy of 0.675 g VS/L of bioaugmentation seed added every 5 d during the first hydraulic retention time(HRT)performed the best and remained relatively stable for the next three HRTs without bioaugmentation.The 16S rRNA gene sequencing analysis revealed that Methanothrix predominated in bioaugmented reactors.A large proportion of Methanothrix accompanied by a small proportion of Methanospirillum played a key role in volatile fatty acid degradation and contributed to the successful start-up and long-term stability of AD at a high OLR.These findings suggest that bioaugmentation with methangenic consortium is a promising strategy to boost the AD process at high OLRs and achieve higher treatment capacity of food waste. 展开更多
关键词 high organic loading rate anaerobic digestion BIOAUGMENTATION propionate degradation methanothrix
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