使用适应的Acidithiobacillus caldus的废液催化裂变催化剂的金属生物化
Yue-Jie Wang1, Ling-Ling Li1, Shen Zhao1
1State Key Laboratory of Chemical Safety, SINOPEC Research Institute of Safety Engineering Co., Ltd., Qingdao, 266100, Shandong, People's Republic of China.
Environmental science and pollution research international
|November 24, 2023
概括
一种适应的Acidithiobacillus caldus UVS10菌株有效地从使用过的FCC催化剂 (SFCCC) 中生物炼金属. 生物洗显著降低了与SFCCC相关的环境风险,证明了其在金属回收和废物管理方面的潜力.
科学领域:
- 生物技术是生物技术.
- 环境科学 环境科学
- 材料科学 材料科学 材料科学
背景情况:
- 消耗的FCC催化剂 (SFCCC) 是含有有价值和潜在危险金属的重要工业废物.
- 在SFCCC中开发高效和环保的金属回收方法至关重要.
研究的目的:
- 开发和评估一种适应的生物溶解菌株,Acidithiobacillus caldus UVS10,用于从SFCCC提取金属.
- 评估与SFCCC处理相关的生物冲洗性能,金属积累和环境风险.
主要方法:
- 开发了一种适应的生物溶解菌株 (A. caldus UVS10).
- 批量和生物反应器测试用于SFCCC的金属生物洗.
- 在细胞外聚合物 (EPS) 和细胞内金属含量的分析.
- 生态风险评估和出水行为动态建模.
主要成果:
- A. caldus UVS10从SFCCC获得了Ni (19.40%),V (22.06%),La (53.75%),和Ce (59.56%) 的显著生物溶解效率.
- 高SFCCC纸密度和酸性条件抑制了浸出;金属积聚在EPS和细胞质中随着纸密度的增加而增加.
- 生物反应器条件 (10%的纸密度,通风,) 提高了金属炼效率.
- 与原始SFCCC相比,生物涂料SFCCC的环境风险明显较低.
结论:
- 适应的A.caldus UVS10对SFCCC的Ni,V,La和Ce进行生物溶解是有效的.
- 生物溶解减少了SFCCC的生态风险,提供了一个可持续的废物管理解决方案.
- 金属化动力学遵循不同的模型 (La/Ce的产品层扩散,Ni/V的表面反应).
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