李彬輝 駱靈喜 王磊 劉歡 譚自航
(1.深圳市深港產(chǎn)學(xué)研環(huán)保工程技術(shù)股份有限公司 廣東深圳 518071;2.濱州市深港環(huán)保工程技術(shù)有限公司 山東濱州 256600)
人工快速滲濾系統(tǒng)(Constructed Rapid Infiltration System 簡稱CRI系統(tǒng))對污染物的去除過程包括土壤的過濾截流、物理和化學(xué)吸附、化學(xué)分解和沉淀、微生物攝取、氧化降解等,具有系統(tǒng)凈化污水的功能,達(dá)到一定的處理目標(biāo)[1-4]。CRI采用滲透性能較好的天然砂并輔以一定量的特殊填料,代替?zhèn)鹘y(tǒng)的污水土地處理系統(tǒng)中的天然土層,克服了傳統(tǒng)土地處理水力負(fù)荷低、占地面積大等缺點;同時采用干、濕交替的運行方式,大大提高了系統(tǒng)的富氧能力和對污染物的去除效果[5]。
雖然在其他污水土地系統(tǒng)中已有不少文獻報道了微生物在污染物去除過程中的作用[6],但對CRI 系統(tǒng)研究其對污染去除效果的同時探究不同深度填料功能細(xì)菌群落結(jié)構(gòu)和多樣性的分析還很少。本文以某污水廠人工快滲A號池作為研究對象,對20,40,60,80 cm深度填料中的細(xì)菌群數(shù)量進行比較,闡明CRI系統(tǒng)中各功能細(xì)菌活動的空間分布規(guī)律,并連續(xù)監(jiān)測A池進出水污染物濃度變化,以便全面了解本系統(tǒng)的污水生物凈化機制,為CRI處理效果的穩(wěn)定與提高提供理論依據(jù)。
為削減上源水庫的污染負(fù)荷,白芒河作為水庫入庫支流,需對水環(huán)境作水質(zhì)提升。針對該河水質(zhì)污染情況、特點,工程設(shè)計進水水質(zhì)見表1,設(shè)計采用平流沉淀+人工快滲處理工藝,流程見圖1。
表1 工程設(shè)計進水水質(zhì)參考
圖1 白芒河水質(zhì)提升工程工藝流程
原水出分水池經(jīng)格柵阻截、絮凝沉淀、穩(wěn)定調(diào)節(jié)等預(yù)處理過后,SS、TP和不可溶性COD得到大量去除,但預(yù)處理出水中的可溶性COD、TP、氨氮和TN仍需通過人工快滲池深度處理。出水經(jīng)清水池大部分排入下游生態(tài)濕地,一部分作為反沖洗回用水。處理系統(tǒng)設(shè)有污泥濃縮池,回流水系統(tǒng)。污泥池表層溢流水,污泥脫水濾液經(jīng)回流泵回流至集水池,人工快滲池不產(chǎn)污泥,整個系統(tǒng)只有平流沉淀池產(chǎn)生的泥水排入污泥池,濃縮后經(jīng)脫水機壓濾,泥餅外運填埋。
(1)基因組DNA提?。阂訟號快滲池為實驗研究對象,分別取距快滲池表面20,40,60,80 cm深處填料200 g,樣品編號計為H20,H40,H60和H80,利用OMEGA土壤DNA試劑盒提取總DNA。
(2)PCR擴增和焦磷酸測序:細(xì)菌擴增使用引物27F和1492R。20 μL反應(yīng)體系含有5×FastPfu Buffer 4 μL、250 μmol/L的dNTPs、引物(5 μmol/L)0.8 μL、0.4 μL FastPfu 酶以及DNA模板10 ng。細(xì)菌PCR擴增條件為94 ℃預(yù)熱2 min;95 ℃變性30 s,55 ℃退火30 s,72 ℃延伸45 s,循環(huán)30次,72 ℃延伸10 min,4 ℃保存。PCR擴增之后,使用Axy Prep DNA Gel Purification Kit(Axygen Biotechnology)進行PCR產(chǎn)物純化,然后使用QuantiFluorTM(Promega,Milano,Italy)進行定量PCR,最終使用Illumina MiSeqplatform完成焦磷酸測序。
(3)系統(tǒng)發(fā)育分析:通過測序得到原始數(shù)據(jù),進行拼接、過濾,得到有效數(shù)據(jù)?;谟行?shù)據(jù)進行OTUs( Operational Taxonomic Units )聚類和物種分類分析,再對OTUs進行豐度、多樣性指數(shù)等分析,同時對樣品進行群落結(jié)構(gòu)的統(tǒng)計分析。最后進行一系列基于OTUs的聚類分析,挖掘樣品之間的物種組成差異。
圖2 A號快滲池對COD的去除效果
圖3 A號快滲池對NH4+-N的去除效果
圖4 A號快滲池對TP的去除效果
2.2.1 細(xì)菌多樣性分析
高通量測序分析表明,A號快滲池距表面20,40,60,80 cm深處填料分別有1 307,1 290,1 103和507個細(xì)菌OTU(表2)。Ace和Chao分析表明,快滲池內(nèi)細(xì)菌OTU豐度隨深度不斷降低,表層20 cm深處填料比80 cm深處擁有更高的細(xì)菌OTU豐度。同時Shannon和Simpson指數(shù)分析表明20 cm深處填料具有最高的細(xì)菌多樣性,快滲池缺氧段即60~80 cm深處細(xì)菌多樣性大致相當(dāng),富氧段即20~40 cm深處細(xì)菌多樣性隨深度降低。
表2 快滲池中微生物多樣性指數(shù)分析結(jié)果
2.2.2 細(xì)菌群落組分分析
快滲池中參與COD降解的微生物除上述桿菌屬細(xì)菌外,發(fā)現(xiàn)Blastocatella、Nitrospira、Paracoccus和Pseudomonasalcaligenes也具有COD去除能力。Blastocatella在快滲池好氧段廣泛存在,在40~80 cm豐度幾近為0。YANG Q等[12]發(fā)現(xiàn)Blastocatella是MHA-A/O反應(yīng)器中第四大優(yōu)勢菌屬,僅次于Anaerolineaceae、Sulfuritalea、Lactococcus,對高濃石化廢水中COD的去除率為達(dá)72%~79%。在整個系統(tǒng)可鑒別的菌屬中Nitrospira是第二大優(yōu)勢菌屬,細(xì)菌相對豐度為7.54%,Nitrospira多篩自污水反應(yīng)器活性污泥中,是亞硝酸鹽氧化菌群中的優(yōu)勢菌屬,主要功能是維系氨氮-硝酸鹽-亞硝酸鹽循環(huán)體系正常運行,該菌在整個系統(tǒng)好氧、缺氧段中均廣泛存在,是去除氨氮的又一重要硝化細(xì)菌。張秀紅等[13]在A/O反應(yīng)器活性污泥中發(fā)現(xiàn)Nitrospira是主要的脫氮細(xì)菌,在A段數(shù)量相對較多,O段較少,在水溫20 ℃~23 ℃,HRT為18 h,進水TN為61~78 mg/L,COD分別為110~165 mg/L和205~272 mg/L條件下,COD去除率均在90%以上,硝化率分別為98%和95%,TN去除率50%和78%。Pseudomonasalcaligenes主要功能是好氧降解COD,王遠(yuǎn)紅等[14]發(fā)現(xiàn)該菌在污水處理中還有產(chǎn)絮凝劑能力,不僅對COD有高效去除效果(54.25%~90.33%),出水濁度和色度理想;李朝霞等[15]從造紙廢水中篩得該菌,發(fā)現(xiàn)其可在COD質(zhì)量濃度為500 mg/L中增殖,最適降解條件下可降解80%以上的COD。
快滲池可鑒定細(xì)菌菌屬的豐度見圖5。
圖5 快滲池可鑒定細(xì)菌菌屬的豐度
(1)對進出水連續(xù)監(jiān)測35 d發(fā)現(xiàn),原水經(jīng)預(yù)處理布入A號快滲池處理后,進水COD質(zhì)量濃度55~248 mg/L、氨氮質(zhì)量濃度19.6~31.1 mg/L、TP質(zhì)量濃度1.11~2.96 mg/L,出水均穩(wěn)定達(dá)到《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 18918—2002)一級A標(biāo)準(zhǔn),去除率分別為52.7%~100%、88.3%~100%、78.4%~96.2%。
(2)快滲池細(xì)菌OTU豐度隨深度逐漸減少,Shannon和Simpson指數(shù)分析表明快滲池中細(xì)菌多樣性:H20>H60≥H80>H40,快滲池缺氧段(60~80 cm)比富氧段(20~40 cm)細(xì)菌群落結(jié)構(gòu)復(fù)雜,種類豐富。
(3)快滲池中桿菌是優(yōu)勢菌屬,第二大菌屬是硝化螺旋菌屬(Nitrospira)。在富氧段主要參與COD降解的菌屬是:芽孢桿菌屬(Bacillus)、雙歧桿菌屬(Bifidobacterium)和乳酸桿菌屬(Lactobacillus);整個系統(tǒng)中硝化螺旋菌屬(Nitrospira)是去除氨氮的一種重要硝化菌;缺氧段具有反硝化作用的菌屬包括:布魯式菌屬(Brucella)、甲基桿菌屬(Methylobacterium)、副球菌屬(Paracoccus)。