PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Anaerobic Ciliates in Activated Sludge Communities

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
PL
Orzęski anaerobowe w osadzie czynnym
Języki publikacji
EN
Abstrakty
PL
Występowanie wielu gatunków orzęsków beztlenowych w osadzie czynnym oczyszczalni ścieków pracujących w warunkach aerobowych było do tej pory stosunkowo rzadkie. W przypadku orzęsków beztlenowych, ich obecność traktowano jako sygnał informujący o pogorszeniu jakości osadu czynnego lub występowanie sytuacji zagrożenia dla tlenowego procesu biologicznego oczyszczania ścieków. Rozwój technologii biologicznego oczyszczania ścieków w celu zapewnienia skutecznego usuwania związków węgla, azotu oraz fosforu, doprowadził do uruchomienia nowej generacji oczyszczalni z bioreaktorami pracującymi w naprzemiennych warunkach beztlenowych, niedotlenionych i tlenowych. Wraz ze zmianą technologii powstaje pytanie co do konieczności zmian w rozumieniu i interpretacji miejsca i znaczenia orzęsków anaerobowych w zespołach osadu czynnego oraz ich roli jako indykatorów procesów oczyszczania ścieków. Regularne występowanie w osadzie czynnym, pochodzącym ze zmodyfikowanych oczyszczalni, obligatoryjnych lub fakultatywnych gatunków orzęsków anaerobowych, może być ważnym wskaźnikiem bilansu oraz zrównoważenia kolejnych faz procesu oczyszczania ścieków. W oparciu o przeprowadzone badania osadu czynnego z 15 oczyszczalni zlokalizowanych w Polsce można stwierdzić, że częstotliwość występowania orzęsków anaerobowych jest niska. W sumie zidentyfikowano 10 obligatoryjnych i fakultatywnych gatunków anaerobowych. W zmieniających się warunkach tlenowych/ anoksycznych /anaerobowych najczęściej obserwowane były H. discolor, A. uncinata, A. cicada, C. polypinum, E. coronata, L. lamella, P. rouxi, V. aquadulcis, P. elongatа. Rozwój badań w zakresie ekologii orzęsków anaerobowych, występujących w oczyszczalniach ścieków oraz w różnych systemach laboratoryjnych, pozwoli rozszerzyć możliwości interpretacji ich roli podczas oczyszczania ścieków metodą osadu czynnego oraz określić ich potencjał jako indykatorów odnośnie występujących warunków procesowych w nowoczesnych oczyszczalniach do zintegrowanego usuwania węgla azotu i fosforu.
Rocznik
Strony
733--745
Opis fizyczny
Bibliogr. 28 poz., tab., rys.
Twórcy
autor
  • Schmalhausen Institute of Zoology NAS of Ukraine, Ukraine
autor
  • Sumy State University, Ukraine
  • Uzhhorod National University, Ukraine
autor
  • Lublin University of Technology, Poland
autor
  • Jagiellonian University, Poland
Bibliografia
  • 1. Babko, R., Kuzmina, T., Jaromin-Gleń, K., Bieganowski, A. (2014). Bioindication assessment of activated sludge adaptation in lab-scale experiment. Ecological Chemistry and Engineering. S, 21(4), 605-616.
  • 2. Babko, R., Łagód, G., Jaromin-Gleń, K.M. (2012). Abundance and structure of ciliated protozoa community at the particular devices of "Hajdów" WWTP. Annual Set the Environment Protection, 14, 56-68.
  • 3. Carucci, A., Majone, M., Ramadori, R., Rossetti, S. (1994). Dynamics of phosphorus and organic substrates in anaerobic and aerobic phases of a sequencing batch reactor. Water Science and Technology, 30, 237-246.
  • 4. Dubber, D., Gray, N.F. (2011). The effect of anoxia and anaerobia on ciliate community in biological nutrient removal systems using laboratory-scale sequencing batch reactors (SBRs). Water Research, 45(6), 2213-2226.
  • 5. Fenchel, T. (1993). Methanogenesis in marine shallow water sediments: the quantitative role of anaerobic protozoa with endosymbiotic methanogenic bacteria. Ophelia, 37, 67-82.
  • 6. Finlay, B.J., Fenchel, T. (1991). An anaerobic protozoon, with symbiotic methanogens, living in municipal landfill material. FEMS Microbiology Ecology, 85(2), 169-180.
  • 7. Finlay, B.J., Esteban, G.F., Fenchel, T. (1998). Protozoan diversity: converging estimates of the global number of free-living ciliate species. Protist, 149, 29-37.
  • 8. Finlay, B.J., Esteban, G.F., Olmo, J.L., Tyler, P.A. (1999). Global distribution of free-living microbial species. Ecography, 22, 138-144.
  • 9. Foissner, W. (1991). Basic light and scanning electron microscopic methods for taxonomic studies of Ciliated Protozoa. European Journal of Protistology, 27, 313-330.
  • 10. Foissner W. (2016). Protists as bioindicators in activated sludge: identification, ecology and future needs. European Journal of Protistology In Press, Accepted Manuscript.
  • 11. Foissner, W., Berger, H. (1996). A user-friendly guide to the ciliates (Protozoa, Ciliophora) commonly used by hydrobiologists as bioindicators in rivers, lakes, and waste waters, with notes on their ecology. Freshwater Biology, 35, 375-482.
  • 12. Foissner, W., Berger, H., Kohmann, F. (1992). Taxonomische und okologische Revision der Ciliaten des Saprobiensystems. Band II: Peritrichida, Heterotrichida, Odontostomatida. Informationsberichte des Bayer. Landesamtes für Wasserwirtschaft.
  • 13. Foissner, W., Berger, H., Kohmann, F. (1994). Taxonomische und ökologische Revision der Ciliaten des Saprobiensystems. Band III: Hymenostomatida, Prostomatida, Nassulida. Informationsberichte des Bayer. Landesamtes für Wasserwirtschaft.
  • 14. Foissner, W., Berger, H., Blatterer, H., Kohmann, F. (1995). Taxonomische und okologische Revision der Ciliaten des Saprobiensystems. Band IV:Gymnostomatea, Loxodes, Suctoria. Informationsberichte des Bayer. Landesamtes für Wasserwirtschaft.
  • 15. Foissner, W., Blatterer, H., Berger, H., Kohmann, F. (1991). Taxonomische und ökologische Revision der Ciliaten des Saprobiensystems. Band I:Cyrtophorida, Oligotrichida, Hypotrichida, Colpodea. Informationsberichte des Bayer. Landesamtes für Wasserwirtschaft.
  • 16. Hammer, Ø., Harper, D.A.T., Ryan, P.D. (2001). PAST: Paleontological statistics software package for education and data analysis. Palaeontolia Electronica, 4,1-9. http://palaeo-lectronica.org/2001_1/past/issue1_01.htm
  • 17. Hu, Z.Q., Ferraina, R.A., Ericson, J.F., MacKay, A.A., Smets, B.F. (2005). Biomass characteristics in three sequencing batch reactors treating a wastewater containing synthetic organic chemicals. Water Research, 39, 710-720.
  • 18. Jankowski, A.W. (1964). Morphology and evolution of Ciliophora. III.Diagnoses and phylogenesis of 53 sapropelebionts, mainly of the order Heterotrichida. Archiv für Protistenkunde, 107, 185-194.
  • 19. Jaromin-Gleń, K., Babko, R., Łagód, G., Sobczuk, H. (2013). Community composition and abundance of protozoa under different concentration of nitrogen compounds at “Hajdow” wastewater treatment plant. Ecological Chemistry And Engineering S, 20(1), 127-139.
  • 20. Kahl, A. (1930). Urtiere oder Protozoa I: Wimpertiere oder Ciliata (Infusoria) l. Allgemeiner Teil und Prostomata. Tierwelt Dtl.
  • 21. Ludwig, J.A., Reynolds, J.F. (1988). Statistical ecology: a primer on methods and computing. New York: A Wiley-Interscience Publication.
  • 22. Madoni, P. (2011). Protozoa in wastewater treatment processes: A minireview.Italian Journal of Zoology, 78(1), 3-11.
  • 23. Newbold, C. J., Lassalas, B., Jouany, J. P. (1995). The importance of methanogensassociated with ciliate protozoa in ruminal methane production in vitro. Letters in Applied Microbiology, 21(4), 230-234.
  • 24. Obaja, D., Mace, S., Mata-Alvarez, J. (2005). Biological nutrient removal by a sequencing batch reactor (SBR) using an internal organic carbon sourcein digested piggery wastewater. Bioresource technology, 96, 7-14.
  • 25. Pérez-Uz, B., Arregui, L., Calvo, P., Salvadó, H., Fernández, N., Rodríguez, E., Zornoza, A., Serrano, S. (2010). Assessment of plausible bioindicators for plant performance in advanced wastewater treatment systems. 44(17), 5059-69.
  • 26. Schwarz, M.V.J., Frenzel, P. (2005). Methanogenic symbionts of anaerobic ciliates and their contribution to methanogenesis in an anoxic rice field soil. FEMS microbiology ecology, 52(1), 93-99.
  • 27. Spagni, A., Lavagnolo, M.C., Scarpa, C., Vendrame, P., Rizzo, A., Luccarini, L. (2007). Nitrogen removal optimization in a sequencing batch reactor treating sanitary landfill leachate. Journal of Environmental Science and Health Part A, 42(6), 757-765.
  • 28. Tokura, M., Chagan, I., Ushida, K., Kojima, Y. (1999). Phylogenetic study of methanogens associated with rumen ciliates. Current microbiology, 39(3), 123-128.
Uwagi
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-13b59e51-ca70-4fae-9a5f-d76ec0860bf5
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.