Nitrosocosmicus型氨氧化古菌
原位富集优势菌
在曝气生物滤池内原位富集至70~82%丰度,取代氨氧化细菌成为硝化主导菌群,为低能耗氨氮去除提供可复用的微生物种子。
Guo, Kehuan · 李冬 · Luyao, Teng · Ji, Bin · 李帅 · 曾辉平 · 张洁
Environmental Research 2025
参数信息
- Nitrosocosmicus型AOA相对丰度
- 70.31 %
- Nitrosocosmicus型AOA相对丰度
- 82.32 %
- AOA对硝化过程的贡献
- 62-66 %
- Candidatus Brocadia相对丰度
- 3.62-7.82 %
技术优势
取代传统AOB
在两种生物滤池中,Nitrosocosmicus型AOA丰度超过氨氧化细菌,成为硝化主导菌群,减少了对生长缓慢的AOB的依赖。
同步富集厌氧氨氧化菌
在富集AOA的同时,Candidatus Brocadia也自富集(3.62%~7.82%),为后续部分硝化-厌氧氨氧化组合工艺提供了菌群基础。
适应低氨氮
在残余氨氮低至0.01 mg/L的条件下仍能维持高丰度,适合主流污水处理中低浓度氨氮的去除。
应用场景
- 污水处理氨氧化菌制剂:直接投加到现有生物滤池或活性污泥系统中,快速建立AOA主导的硝化菌群,降低曝气能耗。
- 低能耗脱氮工艺:利用AOA在低溶解氧下高效氨氧化的特性,可减少曝气量,为部分硝化-厌氧氨氧化工艺提供低能耗启动菌源。
- 硝化菌群构建:通过间歇曝气策略定向调控硝化菌群结构,实现AOA原位富集并抑制AOB,为工程化菌群构建提供方法。
- 微生物燃料电池:将AOA引入微生物燃料电池的阴极或阳极生物膜,利用其氨氧化能力辅助氮去除或改善产电性能。