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营养物质和氯对饮用水中细菌再生长的影响 被引量:7
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作者 李伟英 周艳彦 +3 位作者 张骏鹏 王峰 白涛 张伟 《哈尔滨工业大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2017年第2期70-76,共7页
饮用水生物稳定性与水质安全息息相关,控制细菌再生长是保障饮用水生物稳定性的有效措施.为此,以细菌再生长潜力(BRP)为研究方法,采用实验室配水实验,探讨碳、氮、磷3种营养物质以及自由氯对细菌再生长潜力的影响.结果表明,单一营养物... 饮用水生物稳定性与水质安全息息相关,控制细菌再生长是保障饮用水生物稳定性的有效措施.为此,以细菌再生长潜力(BRP)为研究方法,采用实验室配水实验,探讨碳、氮、磷3种营养物质以及自由氯对细菌再生长潜力的影响.结果表明,单一营养物质不足时,满足土著细菌生长的碳、氮、磷营养物质质量浓度的临界值分别为250、7和3μg/L,碳、氮、磷对BRP的产率系数分别为2.35×106(R^2=0.99,p<0.05)、9.76×107(R^2=0.91,p<0.05)和1.76×108CFU/μg(R^2=0.91,p<0.05);两种营养物质不足时,相对质量浓度较低的营养物质为BRP主要限制因子,而且可导致其他营养物质支持细菌再生长能力的下降.研究发现随着水中自由氯质量浓度的增加,BRP呈下降趋势,当自由氯质量浓度≥0.50 mg/L,细菌生长得到有效控制,氯削减水中营养物质促进细菌再生长的能力. 展开更多
关键词 饮用水 生物稳定性 细菌再生长潜力 营养物质 限制因子
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营养元素对饮用水中细菌再生长的限制作用
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作者 方华 付晓茹 +1 位作者 赵晓莉 徐德福 《安徽农业科学》 CAS 北大核心 2010年第5期2498-2499,2524,共3页
[目的]比较各种营养元素对饮用水中细菌再生长的限制作用。[方法]在碳、磷、氮及各类无机盐投加条件下,测定各水样的细菌再生长潜力。[结果]添加不同营养元素后,水样的BRP均有增加,饮用水中细菌再生长受到多种营养元素限制作用的影响;... [目的]比较各种营养元素对饮用水中细菌再生长的限制作用。[方法]在碳、磷、氮及各类无机盐投加条件下,测定各水样的细菌再生长潜力。[结果]添加不同营养元素后,水样的BRP均有增加,饮用水中细菌再生长受到多种营养元素限制作用的影响;各种营养元素对细菌生长限制作用的强弱,将由各营养元素含量间的相对关系决定,并随着净水工艺的变化而变化。[结论]碳元素(有机物)对各水样细菌生长均表现出明显的限制作用,说明有机碳是太湖流域地区饮用水系统中细菌再生长的主要营养限制因子。 展开更多
关键词 细菌再生长潜力 营养元素 净水工艺 饮用水
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给水管网生物膜变形细菌变化及其影响 被引量:2
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作者 李伟英 许晨 +1 位作者 王峰 白涛 《哈尔滨工业大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2016年第2期82-87,共6页
为研究饮用水系统的生物稳定性和微生物的控制策略,基于南方某市的实际给水管网,利用分子生物学方法对管壁生物膜中的3类变形细菌进行研究,探讨管壁生物膜特性和生物膜细菌数量与水中细菌再生长潜力(BRP)的相互关系.结果表明,随着管... 为研究饮用水系统的生物稳定性和微生物的控制策略,基于南方某市的实际给水管网,利用分子生物学方法对管壁生物膜中的3类变形细菌进行研究,探讨管壁生物膜特性和生物膜细菌数量与水中细菌再生长潜力(BRP)的相互关系.结果表明,随着管网水质的提高,以γ-变形细菌为主(所占比例分别为52.14%~77.34%、51.02%~77.45%、51.86%~65.99%)的变形细菌组成向以α-变形细菌为主(所占比例分别达62.56%~91.36%、75.27%~96.20%、73.08%~96.76%)的组成转变,致病威胁降低,生物稳定性得到提高.此外,管壁生物膜的脱落,使得管网水的营养物质浓度升高,促进细菌的再生长,其与BRP存在一定的相关性. 展开更多
关键词 给水管网 生物膜 变形细菌 细菌再生长潜力
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给水系统中水质生物稳定性研究进展
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作者 李传扬 余冉 朱光灿 《净水技术》 CAS 2017年第3期18-26,共9页
文章对比分析了国内外给水系统中水质的生物稳定性的控制指标,并分别对AOC、BDOC、BRP和MAP、TP的测定方法和适用范围进行了总结,系统论述了各控制指标与生物稳定性的关系,分析了给水工艺与供水管网中水质生物稳定性的变化规律及国内外... 文章对比分析了国内外给水系统中水质的生物稳定性的控制指标,并分别对AOC、BDOC、BRP和MAP、TP的测定方法和适用范围进行了总结,系统论述了各控制指标与生物稳定性的关系,分析了给水工艺与供水管网中水质生物稳定性的变化规律及国内外研究进展,并对保障饮用水的生物稳定性提供理论依据和建议。 展开更多
关键词 给水系统 饮用水水质 生物稳定性 可同化有机碳 可生物降解溶解性有机碳 细菌再生长潜力 微生物可利用磷 总磷 研究进展
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