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호기성 암모늄 산화균(AerAOB)과 무산소 암모늄 산화균(AnAOB)은 오수에서 암모늄을 제거하기 위해 부분 질산화/아나목스 시스템에서 협력합니다. 이 과정에서 대형 입자 미생물 집합체가 성능을 향상시키지만, granulation에 대한 정보는 거의 알려져 있지 않습니다. 이 연구에서는 서로 다른 접종 및 운영(혼합 및 공기 주입) 조건을 가진 세 개의 현탁 성장 산소 제한 자생 질산화-탈질화(OLAND) 반응기(A, B, C로 지정)를 사용했습니다. 시험 목표는 (i) 서로 다른 집합체 크기에 대한 AerAOB 및 AnAOB의 풍부함과 활동 균형을 정량화하는 것과 (ii) 집합체 형태, 크기 분포, 구조를 세 개의 반응기의 접종 및 운영에 연관 짓는 것입니다. 질산염 축적 비율(NARR)은 순호기 질산염 생산 속도를 무산소 질산염 소비 속도로 나눈 값으로 정의되었습니다. 가장 작은 반응기 A, B, C의 집합체는 질산염 출처(NARR, >1.7)였습니다. 대형 반응기 A와 C의 집합체는 자율적인 질소 제거가 가능한 알갱이(NARR, 0.6에서 1.1)로, AerAOB 가장자리로 둘러싸인 내부 AnAOB 구역을 가졌습니다. 이러한 알갱이의 자생 공간의 약 50%는 AerAOB 및 AnAOB 특이적 세포 외 고분자로 구성되어 있었습니다. 대형 반응기 B 집합체는 AnAOB가 AerAOB 층에 의해 보호받지 않는 얇은 필름 같은 질산염 소스(NARR, <0.5)입니다. 공허와 통로는 AnAOB가 풍부한 집합체의 무산소 구역에서 13~17%를 차지했습니다(반응기 B와 C). 가정된 granulation 경로에는 분열과 싹을 통한 알갱이 복제가 포함되며, 이는 종 специф적인 생리학과 유체 역학적 전단력 및 혼합을 기반으로 한 성장 및/또는 분해에 의해 추진됩니다.
Vlaeminck et al. (화,)는 이 질문을 연구했습니다.