#门门我和你港#哈罗门门,深夜感慨,觉得你是很好的心得分享平台。写的有点多,你看看能不能发,记得马住我哦。
这两天不是平安夜圣诞节啊啥的嘛,而23号的正好是我身份证上的生日,我挺惨的一个生日祝福都没有,爸妈也不提,哎呀反正就是像被淡忘了一样。我不是想写自己多么可怜多么孤独啥的,我是有别的方面的感慨,想写出让大家好看看。
我从小活得就不怎么快乐,因为家庭贫困至极,所以求学路上(幼儿园,小学三到四,初二到初三)在高干亲戚家寄人篱下。我亲戚对我很好,但是我当时年幼,还带有些的农村人的劣根,性格和行为在某方面不讨喜,亲戚在对我对好的同时也在睥睨我,除此之外,亲戚还经常跟我说一些什么我是全家唯一的希望啥的,我知道这是希望我努力读书走出大山,虽然最后我也感悟到读书的重要性,但是这也给我的自卑和矛盾心理奠定了基础。在当时我一直在县城读书,交的朋友又是县城的,所以我的一些说话方式和思想等都与一直在乡下读书的朋友有些距离,然后同村的小伙伴他们就不接受我了,觉得我有种高高在上的感觉。
到了高中,我回到了我原来的县城读书,当时中考因为志愿填错,被分配到了普通班,而好巧不巧正好是烂班之一。在那个班里,我是读书好的那一种,因此大家对你都有种尊敬?就是那种不会成为很好兄弟好闺蜜,不会跟你玩得很熟的那一类。在小县城,友情范围划分很奇怪的,你会发现家在县城或者住在县城的人总是玩到一块,他们感情会比较深,因为他们随时都可以聚在一起。但我很奇怪我自己,玩得好的朋友总是县城的人。玩得好的几个高中朋友,都是住县城的,平常他们想聚会就很方便,而我住乡下不能经常约饭(指放假),慢慢的他们几个的感情就比我深了,最后我就到达好朋友而不是闺蜜兄弟级别。同时县城也小,有些人的感情是从初中上来的,而我是从别县回来读的,可以说他们对我的印象和认识都是全新的,因此我有点融不进。。初中有个玩得很好的闺蜜,一直互寄礼物到高二,曾经以为她是陪我到结婚的那种死党,后来她高中可能遇到了别的好朋友吧,对我爱搭不理的,慢慢的我也心累了,就疏远了。当然在高中我也有跟我一起上下学吃饭的好朋友,会记得我生日和喜好的那种,可是她也有自己的闺蜜,我那时经常吃醋,然后喜欢使用冷暴力,慢慢的她对不上心了,但那时年轻大家都害怕孤独,所以即使我偶尔说些不好听的话,她还是和我玩耍,但一到大学后,她有男朋友和新的交际圈后,如果没有我主动聊天她就不能我聊天,最后我也放弃她了。
到了大学,跟舍友关系很微妙,大家相处得都很愉快,但ABCDEF六个人,只有A和B成为闺蜜,剩下的我们四个就是相处得微妙,感觉毕业后不会联系了。我跟她们也一起上下课,一起出去吃饭,也很快乐,但总觉得只停留在朋友的或者大学同学的层面,连好朋友都不算。其实大学同学中,我有跟两个男生玩得特别好,我曾经以为是兄弟级别了,后来大三他们各自都有了女朋友,为了避嫌我们渐渐地疏远了,慢慢的我又成为一个人了。最重要的是,在大学里,大家来自不同地方,家庭条件不同,我因为家庭最贫困导致我大学前两年一直处于过度自卑的状态,最致命的是疫情期间,大家开视频上课我发现只有我家穷到没有装修,再加上疫情原因我父母本身在外打工的,害怕没工作了,然后还有我蠢货弟弟也惹事了,总之那段时间我家庭矛盾达到了极点,经常吵架,各种互相埋怨。与此同时,我的心理状态很不好。还好在大三的时候我突然想通了,佛性了,并且找到了使自己舒服快乐的点。不仅友情看开了,婚姻观也看开了,但除了亲情。
因为这三天,突然发现自己除了APP给的生日祝福,其他啥都没有,即使早已看开,但还是忍不住感慨,原来自己只剩下自己,再回首过去,发现,我一直与孤独相伴,还好我目前很享受孤独。说实在我不介意朋友记不记得我的生日哈,因为我也不记得她们生日,只是会在空间看到说说随手评论生日快乐,但我介意我父母。我很恨我父母,讨厌至极,他们没文化,所以我从小到大没有收到过生日快乐,没有什么主动称赞的话,什么过节节日红包也没有,只有冰冷冷的每月生活费,如果发来语音围绕着的永远是全家就靠你啦,今天去那里玩啦?别谈恋爱啥的,偶尔妈妈会有些注意加衣,而我爸爸更冷漠。在我很小的时候就觉得什么帮家里人洗脚,什么爸爸妈妈的爱之类的作文很恶心,还有母亲节父亲节快乐,爸爸妈妈爱你们,我也觉得恶心,因为我重来没得到过回复,我觉得发这种文字简直无比矫情,同时我的很多朋友加上大学舍友,就经常晒自己与爸爸妈妈的聊天,红包记录,祝福语,我就经常羡慕的看着,心里直泛酸。我曾经在朋友圈看到同村的一个阿姨(我妈朋友,但比我妈小),她也没文化,但思想比我妈开明进步得多。她在她女儿生日的时候,歪歪扭扭的写差不多一百个字的祝福和期望。而不是我妈那种整天贫困来贫困去的。
关于婚姻观,我一边很渴望婚姻和爱情,我想拥有孩子,我想对他好,想让他童年充满快乐,想让他在父母的爱和理解中无忧无虑的成长。另一边害怕婚姻,因为现在这种社会压力下,婚姻有些过分讲究门当户对,我出身不好,害怕最后配对的也是出身不好的男方,我害怕运气差,嫁到公公婆婆思想不开明的家庭里,然后又陷入贫困和原生家庭自卑循环?不行,我不能接受我未来的孩子走我的路。所以我就适合一个人孤独终老才对。
好像孤独才是我最后归宿。求求啦,希望再未来的几十年让我看见幸福吧,真的拜托老天了。

分享日常:

今天是学校的20周年校庆啊,整个学校今天都在彩排一些仪式(检阅式,阅警式等等),个个都累得跟什么似的。下午,唔……举行得很顺利,自我感觉自己中队的分列式也,过后休息了一会,又带队下去集合了穿西服高跟跑步差点把脚给崴了(还好舍友提前扶住我了,她说她有预感hh~)。反正七点之前都在跑来跑去的累得一批,人都累的懵懵的了,晚上搞晚会啊,坐在操场下面……那风噢,,冷的,,穿了五六件衣服,两条裤子,高跟鞋配袜子了还在那抖~(西服外套里面还有两件打底衣,一条作训裤加西装裤,外面再套一件青蛙卫衣跟披了件作训外套,哈哈哈~迷之搭配)但是很暖和啊~最后就是十分钟左右的烟花汇演,结束是在10:45了,忙前忙后到现在才发出来hhh~(12.19校庆)

最后是两张原相机的青蛙卫衣照片啊~嘻嘻~[挤眼]

#苏州科技大学陈重军:厌氧氨氧化颗粒污泥的研究进展#
https://t.cn/A6qcKi82
专栏寄语:水是与人类活动关系最为密切的环境要素,水环境前沿科学研究也始终处于高度活跃的状态。科学研究没有终点,而发表、出版是研究社区、学术生态不可或缺的重要一环。作为专业水行业期刊,我们始终致力于期刊特色发展,希望为塑造生机勃勃的学术生态环境做出应有的贡献。《中国给水排水》杂志与中信环境联合推出“Top Water Research”微信专栏,旨在传递国内外水环境研究Top文献情报,进一步推动学术交流合作。欢迎国内外的优秀研究团队踊跃参与,分享你们的前沿研究成果。本专栏将持续播出,敬请关注!

推荐理由:自活性污泥法成功用于城市污水处理以来,历经百年,弥久不衰。但随着经济快速发展,大量有机污染物进入水环境,导致水体富营养化、水华现象、蓝藻爆发事件频发。同时为了进一步降低传统活性污泥法能耗、占地面积,提高氮、磷的去除效能和能源回收,颗粒污泥技术应运而生。

荷兰代尔夫特理工大学教授Mark van Loosdrecht院士指出,未来污水处理生物技术主要是厌氧氨氧化(Anammox)、好氧颗粒污泥(AGS)技术。由于Anammox 微生物繁殖速率低,世代周期长,在实际应用中容易随污泥流失导致难以快速培养。而颗粒污泥因其具有优异的沉降性能,可以保留大量生物群体,抵抗冲击能力强,能有效解决污泥流失的困境,对复杂的环境条件具有较强的适应性。耦合Anammox和颗粒污泥的优势,因而有关Anammox颗粒污泥相关研究迅速开展。然而有关Anammox颗粒污泥的性质、影响因素、局限性和应用的研究进展相关报道并不多见。苏州科技大学陈重军副教授一直从事Anammox相关研究,并对Anammox颗粒污泥特性、形成因素、应用状况进行分析。近期,该研究小组将此研究成果以“Research advances in anammox granular sludge: A review”为题,发表在环境领域期刊Critical Reviews in Environmental Science and Technology。

——同济大学浙江学院、《中国给水排水》青年编委 刘俊 博士

该研究获得了国家自然科学基金(51508366)、中国博士后科学基金(2020M671400)、江苏省自然科学基金(BK20201450)的资助。研究成果以“Research advances in Anammox granular sludge: A review”为题,发表在Critical Reviews in Environmental Science and Technology(SCI,IF= 8.302,1区Top)DOI:10.1080/10643389.2020.1831358

中文摘要
厌氧氨氧化 (Anaerobic ammonium oxidation,Anammox)是在厌氧条件下,厌氧氨氧化菌(AnAOB)以NO2--N为电子受体,氧化NH4+-N为N2的过程。该过程无需外加有机碳源,主要应用于高氨氮、低碳源废水处理,为实现自养低耗脱氮提供了新途径。然而,AnAOB繁殖速率低,倍增时间长,在实际应用中很容易随污泥流失导致难以快速培养。颗粒污泥因其具有优异的沉降性能,可以保留大量生物群体,抵抗冲击能力强,能有效解决污泥流失的难题,对复杂的环境条件具有更强的适应性,成为Anammox的主要选择形式。本文综述了厌氧氨氧化颗粒污泥的性质、影响因素、局限性以及应用的研究进展,旨为厌氧氨氧化颗粒污泥的研究和工程应用提供参考。
图文摘要

1
引言
传统生物脱氮工艺是基于硝化-反硝化过程,最后转化为氮气,工艺流程长,脱氮负荷低,占地面积大,投资高。因此,进一步探索高效率、低能耗的废水脱氮技术已成为废水脱氮领域的重要内容。厌氧氨氧化 (Anaerobic ammonium oxidation,Anammox)是在厌氧条件下,厌氧氨氧化菌(AnAOB)以NO2--N为电子受体,氧化NH4+-N为N2的过程。该过程无需外加有机碳源,主要应用于高氨氮、低碳源废水处理,为实现自养低耗脱氮提供了新途径。然而,AnAOB繁殖速率低,倍增时间长,在实际应用中很容易随污泥流失导致难以快速培养。颗粒污泥因其具有优异的沉降性能,可以保留大量生物群体,抵抗冲击能力强,能有效解决污泥流失的难题,对复杂的环境条件具有更强的适应性,成为Anammox的主要选择形式。本文综述了厌氧氨氧化颗粒(AnGS)的性质、影响因素、局限性以及应用的研究进展,希望能为AnGS的研究和工程应用提供借鉴。

2
图文导读
该综述首先介绍了AnGS的优点及形成过程。颗粒污泥比絮体污泥更致密,微生物结构更强,AnGS可以在不需要载体的情况下确保完全的生物量保留。此外,由于它们的高沉降速度,可以采用高水力负荷,而不会对生物量造成相应的冲刷。颗粒污泥由微生物细胞、胞外聚合物(EPS)和无机物等组成。AnGS的形成过程见图2。

文章介绍了AnGS的性质、影响因素、局限性及应用的研究进展。AnGS一般呈球形且表面光滑,可分为沉降颗粒和漂浮颗粒,沉降颗粒的平均粒径为(2.96±0.99)mm,小于漂浮颗粒的平均直径,即(4.58±1.22)mm,研究发现沉降性能和反应器的总体性能呈现正相关,即颗粒沉降性越高,反应器的性能越好。而AnGS的粒径与密度成反比。因此,增大粒径会导致AnGS的密度降低,从而导致颗粒污泥的上浮。根据Anammox工艺的沉降模型,1.75~4.00mm的粒径被认为是Anammox工艺有效运行的最佳粒径。为防止颗粒污泥上浮,建议AnGS的粒径始终保持在2.20mm以上。AnGS独特的胭脂色也表明了AnAOB的高活性,但它们的颜色仍然可以从胭脂红到褐色或黑色,主要受到AnAOB中血红素c的浓度影响,见图3、4。

同时,一定浓度有机物的存在会对AnGS的污泥特性造成影响,随着浓度的升高,AnGS由砖红色转变为黑色,颗粒结构会造成显著影响(见图5)。AnGS的形成及性能不仅受底物浓度、温度、pH值、HRT和SRT等因素的影响,胞外聚合物(EPS)的聚集、流体动力剪切力和搅拌速度、无机离子的存在以及废水中纳米颗粒的存在等因素的影响不容忽视。

厌氧氨氧化颗粒污泥在实验室规模、中试规模和工程应用各个层面上均取得成功,具有巨大优势,见表1。

然而,厌氧氨氧化在实际应用中仍存在一些局限性。比如颗粒污泥的上浮现象、AnGS的储存及重金属的影响等,仍然限制着AnGS的大规模应用。较高脱氮负荷导致氮气产量的增加可能是AnGS上浮的主要原因之一。也有专家认为颗粒污泥内部形成的气穴也会造成颗粒上浮。而对于AnGS的储存,应该选择新方法替代冷冻保存。而重金属的不同类型、数量会不同程度地抑制AnGS的形成,也为厌氧氨氧化颗粒污泥处理工业废水带来了难度。

3
结论与展望
研究者们已对AnGS的结构性质、影响因素等进行了研究,为Anammox快速颗粒化和稳定运行提供了基础,但仍存在一些局限性。比如厌氧氨氧化颗粒污泥的上浮、储存及重金属敏感性均限制AnGS的大规模应用,亟待在未来研究中着手解决。

研究小组介绍

陈重军(左二),苏州科技大学副教授、硕士生导师,主要研究方向为厌氧氨氧化脱氮、生物电化学强化厌氧处理等。主持国家自然科学基金、中国博士后科学基金、江苏省自然科学基金等20余项,在国内外期刊发表论文70多篇,授权国家专利15项,其中发明专利10项。入选江苏省“青蓝工程”优秀青年骨干教师、江苏省双创计划,荣获全国环境类专业本科生优秀毕业论文指导教师、江苏省协同创新管理先进个人等光荣称号。担任《中国给水排水》、《工业水处理》青年编委,国家职业技能证书(工业废水处理工)培训专家,苏州市环保产业协会专家委员会委员,苏州市科技咨询专家,苏州市工业和信息化领域专家。目前研究小组共有硕士研究生10名,其中国际硕士2名。

策划组稿:刘俊
编辑:衣春敏
制作:文


审核:李德强


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