实际废水通过微生物协同驱动催化剂表面微电子场的自我净化:试点规模的研究
Xueci Xing1, Lai Lyu1, Zhen Yan2
1Institute of Environmental Research at Greater Bay, Key Laboratory for Water Quality and Conservation of the Pearl River Delta, Ministry of Education, Guangzhou University, Guangzhou 510006, China.
Journal of hazardous materials
|June 7, 2023
概括
这项研究介绍了一种新的废水处理方法,使用类似N-doped石墨烯的复杂陶. 该过程有效地去除耐火有机物,能量投入低,污泥产量最小.
科学领域:
- 环境工程 环境工程
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 微生物学 微生物学
背景情况:
- 目前的废水处理技术面临的挑战是,耐火有机物去除的高能耗.
- 开发可持续和节能方法来处理不可生物降解的染色废水至关重要.
研究的目的:
- 开发一种高效,低能耗的自净化工艺,用于试点规模染污水.
- 使用新型陶材料研究有机污染物降解的机制.
主要方法:
- 在固定式反应堆中使用了N-化石墨烯样 (CN) 复合Cu-Al2O3支持的Al2O3陶 (HCLL-S8-M).
- 采用密度功能理论,X射线光电子光谱学和多组学分析 (元基因组,宏转录基因组,宏蛋白质组).
主要成果:
- 在20分钟内实现了36%的化学氧气需求去除,稳定近一年.
- 在HCLL-S8-M表面确定了一个强微电子场 (MEF),促进了污染物降解的电子转移.
- 由于高能效的微生物代谢,观察到低污泥产量.
结论:
- HCLL-S8-M反应堆展示了染色废水的有效自净化过程.
- 微电子场 (MEF) 机制为开发低能耗废水处理技术提供了一个有希望的途径.
- 这种方法显著减少了废水处理中的能源消耗和污泥产生.
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