登录注册
请使用微信扫一扫
关注公众号完成登录
我要投稿
大家有所不知的是,跟人类相关的甲烷排放中,20%来自我们吃的米饭的来源——稻田。要是Boran说的潜在工艺能够实现工业化应用的话,将大大减少稻田的甲烷的排放。
大家如果没有听明白Kartal先生的话的话,小编可以这么诠释:以后反硝化的碳源可以用厌氧消化产生的甲烷来取代昂贵的甲醇。倘若成真,将是城市污水处理的里程碑事件。
荷兰人已经闻到这个新菌种背后的商机。Jetten教授等荷兰微生物学家已在2013年获得了荷兰政府高达2290万欧元的资助。目前,他的团队正通过荷兰STW技术创新基金名下的项目跟荷兰相关水委会以及著名厌氧水处理权威帕克(Paques)一起研究其工程应用的可行性。
众里寻他千百度,却是藏在阴沟处
尽管之前诸多迹象显示这种微生物的存在,但是科学家们就是没办法将它们分离出来。令人惊讶的是,它们其实就在我们家门口。我们奥氏部落之前介绍过的荷兰微生物传奇教授Mike Jetten正好也在这个研究团队中,他说:“经过多年的研究,我们发现它们就在我们收集的样品中。它就在荷兰的Twentekanaal河沟里。我们将此地收集并存放到实验室里的培养菌,通过拼命地喂它们甲烷和硝酸盐来进行富集,最终发现了这个菌种的存在,证明了我们的猜测。”下一步他们将对反应机理进行更深入的探究,例如分析这个反应里都涉及了哪些蛋白酶等。
这里小编找到了Jetten教授在接受荷兰国家电台Radio 1的访问录音。可惜采访是荷兰文的,各位荷兰语文盲朋友请自行寻找各种语音识别神器来解码吧>_<
荷兰小镇Goor上的Twentekanaal运河, 这个运河河沟地下就住着这个让科学家们苦苦追寻了10年的幽灵微生物 (图源 © ANP)
微生物幻方图的最后拼图
10年前的2006年4月,权威杂志《自然》有这么一篇文章:
边里有一个附件(supplementary info):
小编对这样的制表方法要给一个赞,因为这是一种思路清晰的表现——这年头,思路清晰的人并不多。上图原是用来阐释当时发现的能通过硝态氮作为电子受体来完成反硝化和甲烷氧化的微生物。而Jetten教授和他的团队对这个表进行了修改更新,他们将九种曾经或仍旧未知的微生物可能需要的电子供体和受体列了出来。他们把这些微生物称作spookmicrobes(幽灵微生物)。圈内人士把这张表称作微生物的幻方图(Magic Square of Microbiology)。
延伸阅读:
特别声明:北极星转载其他网站内容,出于传递更多信息而非盈利之目的,同时并不代表赞成其观点或证实其描述,内容仅供参考。版权归原作者所有,若有侵权,请联系我们删除。
凡来源注明北极星*网的内容为北极星原创,转载需获授权。
近期,创业环保集团成功签约宝应仙荷污水处理厂提标改造项目。这既是2025年市场投资领域的“开门红”,也是贯彻落实城投集团“三量”“三新”重要工作要求,强化系统集成、协同配合,用好存量项目培育增量投资的落地成果。为积极响应江苏省污水处理行业排放标准提升要求,创业环保集团紧抓市场机遇,充
3月14日,菏泽市第四污水处理厂及配套污水管网工程(特许经营)中标结果公示。柏中环境科技(上海)股份有限公司、柏中环境科技(湛江)有限公司中标,中标报价2.68元/m3。本项目总投资约35541.64万元,其特许经营采用“在一定期限内,政府授予特许经营者投资建设、运营,期限届满移交”方式进行运作。
北极星水处理网获悉,四川省炉霍污水处理厂、垃圾高温热解厂及餐厨垃圾处理厂运行服务项目中标(成交)结果公告,成都市工耳环保科技有限公司中标该项目,中标金额为1488.3万元,服务期自合同签订之日起1095日,公示如下:
2025年3月11日上午,中原环保股份有限公司郑州新区污水处理厂分布式光伏源网荷储一体化项目举行开工仪式。中原环保股份有限公司党委书记、董事长梁伟刚出席开工仪式。项目设计单位、施工单位、监理单位等参建单位到场参与,共同见证这一时刻。郑州新区污水处理厂分布式光伏源网荷储一体化项目是顺应能
3月13日,江西赣州市中心城区污水处理设施提质增效工程设计采购施工(EPC)总承包项目招标公告发布。详情如下:
近日,中诚环境成功签约目前国内最大规模的7.5万吨污水硫自养脱氮提标项目。此次签约标志着中诚环境在环保行业的技术实力与行业地位再上新台阶,也为污水处理领域的零碳脱氮技术创新和应用奠定了坚实的基础。硫自养脱氮技术:国内最大规模应用该污水厂7.5万吨污水硫自养脱氮提标项目是目前国内单体规模
3月12日,山东烟台新建八角污水处理厂及配套附属设施建设项目特许经营中标候选人公示。第一中标候选人:北京首创生态环保集团股份有限公司,、四川青石建设有限公司,首创(香港)有限公司,投标报价:初始污水处理服务费单价报价:4.21元/m,融资利率:2.9%;第二中标候选人:北控水务(中国)投资有限
3月7日,无锡市照明和排水管理中心组织召开项目验收会,由华昕设计牵头承担的无锡市主城区污水处理提质增效工程(一期)EPC工程总承包项目顺利通过竣工验收。无锡市发改委、市自然资源和规划局、市生态环境局、市住建局、市市政和园林局、市市政工程质量监督管理中心、市档案馆等多家单位参加验收。华
近日,博茨瓦纳国家级重点基建项目——莫莱波洛莱供水及污水处理第一标段项目管线分部工程正式开工。该项目整体规划为六个标段,中国港湾承建的第一标段,主要施工内容包括铺设58公里的供水管线、新建2座污水增压泵站、1座高位水塔和相关配套机电设备的安装调试。莫莱波洛莱供水及污水处理项目是博茨瓦
3月12日,贵州紫云自治县城镇生活污水处理设施更新改造提升工程施工、设计(EPC)中标候选人公示。第一中标候选人:中速(贵州)建筑工程有限公司;第二中标候选人:贵州爻达建设集团有限公司;第三中标候选人:贵州隆瑞建设有限公司。该项目对10座污水处理厂进行设备更新改造,设计处理总规模4140m3/d
据深圳市发展改革委,3月19日-21日深圳将举行“激发民间投资活力,赋能高质量发展”主题路演推介会,集中推出能源、交通、水务三大领域共24个、总投资超2000亿元的优质项目。其中,水务领域包括5个污水处理及水厂项目,总投资78亿元。1、坂雪岗水质净化厂一期拆除新建工程2、集成电路基地污水资源化示
膜生物反应器法处理城市污水和工业有机污水,由于其高效、节能、无相变、无二次污染、产出水水质好、占地少、自动化程度高等特点,在污水处理与资源化工程中得到了广泛的应用,并显示了广阔的发展前景。膜生物反应器法处理城市污水和工业有机污水,投资2000元~4000元/吨水,运行费用低于1.50元/吨水。
1月28日,住建部科技与产业化发展中心发布《关于发布“2022年度华夏建设科学技术奖”授奖项目的公告》涉水奖项一等奖获奖项目项目名称:城市雨水量质协同全过程控制关键技术与集成应用主要完成人:李俊奇、章林伟、任南琪、王建龙、王文亮、潘晓军、宫永伟、任心欣、李海燕、和坤玲、张伟、王超群、徐
摘要:膜生物反应器(MBR)因占地面积小、剩余污泥产量少等诸多优点已被广泛运用到水处理中,但膜污染所带来的频繁膜清洗和膜更换提高了MBR的实际运行成本,是制约其发展的主要因素。因此,大量研究致力于发展MBR膜污染的减缓方法,包括物理法、化学法和生物法等;其中,生物法由于具有成本低、环境友
北极星水处理网获悉,近日,苏伊士集团与印度大孟买市政公司(MCGM)签署污水处理项目合同,苏伊士集团将负责孟买Worli50万吨/日的污水处理设施的设计、建造和运营(DBO),项目合同金额7亿欧元,服务人口达250万人。项目合同履行期限为20年,包括5年的设计建造期及15年的设施运营和维护期。项目采用苏伊
一、什么是水力停留时间HRT水力停留时间(HydraulicRetentionTime)简写作HRT,水处理工艺名词,水力停留时间是指待处理污水在反应器内的平均停留时间,也就是污水与生物反应器内微生物作用的平均反应时间。对于生物处理,HRT要符合相应工艺要求,否则水力停留时间不足,生化反应不完全,处理程度较弱
近日,北京碧水源科技股份有限公司/北京久安建设投资集团有限公司/苏邑设计集团有限公司联合体中标安徽省宿州市砀山县经济开发区工业污水处理厂(二期)工程PPP项目。碧水源新研发的振动膜生物反应器(V-MBR)技术将应用于该项目,处理后的出水部分指标可达到地表水IV类标准,对保护当地流域的水环境将
污水处理行业被认为是耗能大户,以实现2030年碳达峰、2060年碳中和目标为引领,我国污水处理领域绿色低碳转型发展也按下“加速键”,实现“双碳”目标的技术创新成为行业讨论的热点和探索的方向。作为一家技术引领的高科技企业,碧水源始终坚持自主研发之路,其以科技研发为核心竞争力,以膜技术创新为
近日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《乡村建设行动实施方案》提出,到2025年,乡村建设取得实质性进展,农村人居环境持续改善,农村公共基础设施往村覆盖、往户延伸取得积极进展,农村基本公共服务水平稳步提升,农村精神文明建设显著加强,农民获得感、幸福感、安全感进一步增强。村镇生活污水
地下治污,地上造绿。位于安亭镇方南路的安亭污水处理厂三期扩建项目,地下箱体目前已完成结构封顶,开始进入设备安装阶段,该项目预计今年底建成。日前,小嘉来到施工现场看到,塔吊林立、机器轰鸣,施工作业紧凑、有序。“未来这里将建成一座地下式污水处理厂,地上将建设一座高品质的生态公园。用于
膜生物反应器(MBR)作为一种新型废水处理技术在污水处理方面具有广阔的应用前景。但是,膜污染是制约MBR进一步发展的瓶颈性问题。近年来,随着数学算法及计算机技术的发展,将人工神经网络(ANN)等机器学习算法应用于MBR的膜污染预测成为研究的热点。总结了膜污染的影响因素,探讨了基于经典数学模型
厌氧出水中高浓度溶解甲烷是制约厌氧污水处理工艺实现碳中和的主要原因之一。对溶解甲烷进行高效回收再利用是降低厌氧工艺碳排放、实现污水处理过程碳中和的关键技术环节。传统甲烷回收技术在甲烷回收过程中会发生水蒸气的同向扩散,导致回收气体中水蒸气含量较高,降低了甲烷的利用价值。本文针对这一
请使用微信扫一扫
关注公众号完成登录
姓名: | |
性别: | |
出生日期: | |
邮箱: | |
所在地区: | |
行业类别: | |
工作经验: | |
学历: | |
公司名称: | |
任职岗位: |
我们将会第一时间为您推送相关内容!