因此如何长久稳定地维持NOz积累的问题有待于进一步研究。2厌氧氨暇化厌氧氨氧化是指在厌氧条件下,微生物细菌直接以NH4为电子供体,以N街或N3为电子受体,将N叹、NOz或 4年,Kuenen[27等发现某些细菌在 一反 反应中能利用NOZ或NO3作电子受体将N哎氧化成N:和气态氮化物;年,Mulder[28〕等用流化床反应器研究生物反 时,发现出水中氨氮也可以在缺氧条件下消失,氨去除速率(以N计)可达到.4kg/(m3d),而且氨的转化总是和N3的消耗同时发生,并伴随有气体产生,因此证实了氨氮的厌氧生物氧化现象。99年,Jentten[26〕等对:NMMOX的进一步研究揭示:在缺氧条件下,氨氧化菌可以利用N可或N从ON作电子供体将N3或NOZ还原,NH2H,N玩N姚,NO和N2等为重要的中间产物,并提出了其可能的反应途径,如所示[(29]研究发现,厌氧反应器中N曰浓度的降低与N3-或N2-的去除存在一定的比例关系。发生的反应可定为:5N碳+3NO3-4N2+9峡+2H+:G=一297U/molNH4+N2_N2+2H2:G=一358目/mol根据化学热力学理论,上述反应的G小于,说明反应可自发进行。光反应将光能转化为化学能,而且必须在光存在下才能发生。暗反应将二氧化碳转化为糖,无需光的存在就可直接发生。我们不需生物光合作用就能够把光反应和暗反应分。我们利用太阳电池板把太阳光转化为电能,然后把电能转化到一种化学中间体,并利用这种中间体驱动二氧化碳固定来产生液态,Liao说,这种方法应该要比生物系统的光合作用更加有效率。理论上讲,太阳能发电产生的 能够驱动人工改造的无机自养型微生物固定二氧化碳从而高能量密度的液态。
1.由于其氧化性强,易影响生物菌株,不能在生化阶段添加,需要在现场生化后添加。