《表2 水样微生物群落的多样性》

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《铁碳内电解耦合蕹菜(Ipomoea aquatica)对黑臭污水脱氮效果的研究》


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注:OTUs表示分类操作单元个数;Ace和Chao指数衡量物种丰度即物种数量的多少;Simpson和Shannon指数用于衡量物种多样性,受样品群落中物种丰度和物种均匀度(Community evenness)的影响;覆盖度是样本的覆盖率.

在适宜组合条件下处理22 d,与处理前相比,处理22 d后实验组微生物物种的相对丰度和多样性均有较大的提高(表2).由图10A可知,处理前及处理22 d后对照组和实验组水样中占主导地位的细菌门是Proteobacteria(37.57%~79.10%),其次是Firmicutes(4.75%~23.42%)、Bacteroidetes(10.49%~13.85%).Proteobacteria是水样中的最优势细菌门,这类细菌在水环境中普遍存在.研究表明,在河流中以第一优势细菌门存在,在分解COD以及脱氮过程中发挥了极其关键的作用[24].处理前Proteobacteria的相对丰度高达79.10%,实验组因微生态环境改善,微生物多样性提高,因此Proteobacteria相对丰度较处理前下降了36.17%.Firmicutes可进行反硝化脱氮[25].Bacteroidetes在污水净化中能分解蛋白质、碳水化合物等复杂有机大分子化合物[26].Actinobacteria能促进自然界氮素循环,参与有机物的分解和矿化[27].Nitrospirae参与自然界氮素循环,进行硝化反应[28].实验组Firmicutes、Actinobacteria、Acidobacteria、Nitrospirae的相对丰度分别较处理前增加了18.67%、4.55%、2.87%和0.60%,黑臭污水体中氮磷含量较高,在治理过程中,由于ρ(DO)提高,极易富营养化,所以因大气复氧,Cyanobacteria的相对丰度较原始水样中的上升了28.06%,蕹菜对藻类具有抑制作用[29],实验组Cyanobacteria的相对丰度较原始水样中的仅上升了0.28%,说明铁碳内电解耦合蕹菜体系治理黑臭污水的性能比较稳定,治理过程中出现藻源性黑臭反复的风险较小.