レドックスメディエーターとマイクロエアレーションによる直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩除去の促進
Maurício Guimarães de Oliveira1, Vicente Elício Porfiro Sales Gonçalves da Silva1, Steven Renato Ferreira Vasconcelos1
1Department of Hydraulic and Environmental Engineering, Federal University of Ceará, Fortaleza, Ceará, Brazil.
Chemosphere
|February 25, 2026
まとめ
アントラキノン-2-スルホン酸(AQS)とマイクロエアレーションは、廃水処理における直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩(LAS)の嫌気性除去を大幅に改善する。AQSとマイクロエアレーションの組み合わせは、最高のLASおよびCOD除去率を達成し、安定性とメタン生成を向上させた。
科学分野:
- 環境科学; 環境工学; 微生物学
背景:
- 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩(LAS)は、廃水中に存在する広く使用されている界面活性剤です。; LASの嫌気性除去は、その限定的で不安定な生分解性のため困難です。; 上向流嫌気性スラッジブランケット(UASB)リアクターは、廃水処理で一般的です。
研究 の 目的:
- UASBリアクターにおけるLAS生分解を強化するためのアントラキノン-2-スルホン酸(AQS)と制御されたマイクロエアレーションの効果を評価すること。; LAS除去、COD除去、およびメタン生成に対するAQSとマイクロエアレーションの独立したおよび組み合わせた効果を調査すること。; さまざまな処理条件下での微生物群集の変化を分析すること。
主な方法:
- 2基のUASBリアクターを90日間稼働させ、LASを含む合成廃水を処理しました。; リアクターR1は厳密に嫌気性で、リアクターR2はマイクロエアレーションされました。; 両方のリアクターは、AQS(50μM)の添加なしおよびありで、別々の期間でテストされました。
主要な成果:
- AQSなしの厳密な嫌気条件下では、LASの除去率は低く不安定(32%)でした。; AQSの添加のみで、電子シャトリングの強化を通じてLAS除去率が65%に向上しました。; AQSとマイクロエアレーションの組み合わせにより、最高のLAS除去率(77%)、COD除去率(92.3%)、およびメタン生成が達成されました。
結論:
- AQSとマイクロエアレーションは、補完的なメカニズムを通じて嫌気性LAS生分解を強化します。; AQSとマイクロエアレーションの組み合わせは、嫌気性LAS除去の限界を効果的に克服します。; これらの戦略は、廃水処理の効率と安定性を向上させます。
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