从水溶液中有效地去除Cd (II) 和Pb (II),使用来自食品废弃物的生物炭
Shuai Tian1,2, Xueliu Gong1,2, Qiuyu Yu1,2
1Institute of Resources, Ecosystem and Environment of Agriculture, Nanjing Agricultural University, 1 Weigang, Nanjing, 210095, China.
Environmental science and pollution research international
|November 15, 2023
概括
食品废弃物可以通过热解转化为生物炭. 食品废弃物与大米 (FWRB) 的联合热解有效地从水中去除和等重金属.
科学领域:
- 环境科学 环境科学
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 化学工程是化学工程的重要组成部分.
背景情况:
- 食物浪费产生给环境和经济带来了挑战.
- 粮食废物管理需要可持续的生物经济方法.
- 热解提供了一种将食物废弃物转化为有价值的生物炭的方法.
研究的目的:
- 通过热解,从各种食物废物中产生生物炭.
- 研究这些生物炭的吸附能力,以去除 (Cd2+) 和 (Pb2+).
- 评估食品废弃物衍生生物碳在可持续生物经济中的潜力.
主要方法:
- 热解用于从新鲜食品废物,大米和消化剂中产生生物碳.
- 进行了批量吸附实验,以评估重金属去除效率.
- 分析了吸附动力学和同热量 (伪二次和兰木尔).
- 生物炭的物理化学特性被描述.
主要成果:
- 新鲜食品废弃物和大米 (FWRB) 的联合热解显示出高吸附能力:Cd2+为61.84 mg·g−1和Pb2+为245.52 mg·g−1.
- 化学吸收机制,包括沉,复合和阴离子交换,主导着重金属固定.
- 与其他生物炭相比,FWRB的电导率 (EC) 和 (Na) 含量较低.
- 在FWRB处理水中的重金属度低于中国的指导值.
结论:
- 新鲜食品废弃物与大米的共同热解是一种生产有效生物炭以去除重金属的可行方法.
- 这一过程有助于可持续的食品废物管理和循环生物经济.
- 食品废弃物衍生的生物炭可用于稳定受污染的水和土壤中的重金属.


