3.4 小结

3.4 小结

(1)酸性环境下,pH的降低增强了酸胁迫对甲烷化反应的抑制效应,表现为迟滞期的延长和最大产甲烷速率的降低。

(2)在初始乙酸浓度100 mmol/L的中性和微酸性(初始pH范围在6.0~6.5)环境中,甲烷主要通过乙酸发酵型途径产生,氢营养型甲烷化途径的比例仅为21%~22%;而在pH 5.5的酸性环境中,共生乙酸氧化和氢营养型甲烷化联合途径的贡献显著增加(约为51%),共生乙酸氧化细菌的丰度也显著提高。(https://www.daowen.com)

(3)当乙酸发酵型产甲烷途径被抑制时,乙酸的厌氧甲烷化过程可通过共生乙酸氧化和氢营养型甲烷化的联合途径进行。乙酸氧化共生菌群在低pH酸胁迫环境中的甲烷化启动过程中起到关键作用。

(4)与悬浮的微生物细胞相比,颗粒态污泥内的微生物具有较高的游离态乙酸抑制浓度阈值。微生物的颗粒态层状结构分布提高了其对酸胁迫的耐受性。