硫化物-硫和石灰岩自型脱系统,用于深度和高效的酸盐去除:可行性,性能和机制
Yaqian Li1, Tianhu Chen1, Weizhe Chen1
1Institute of Environmental Minerals and Materials, School of Resources and Environmental Engineering, Hefei University of Technology, Hefei 230009, China; Key Laboratory of Nano-minerals and Pollution Control of Anhui Higher Education Institutes, Hefei University of Technology, Hefei 230009, China.
这项研究开发了一种新型的MnS-S0-石灰石自脱系统 (MSLAD),用于高效的酸盐去除. MSLAD系统显示了高的总去除率,为废水处理提供了一个有希望的替代方案.
科学领域:
- 环境科学 环境科学
- 微生物学 微生物学
- 化学工程是化学工程的重要组成部分.
背景情况:
- 基于硫的自无化显示出潜力,但需要提高酸盐去除率.
- 现有的方法往往缺乏从废水中去除酸盐的效率.
- 开发新的脱系统对于有效的废水处理至关重要.
研究的目的:
- 开发和评估一个MnS-S0-石灰岩自性脱系统 (MSLAD).
- 探索使用MSLAD系统去除酸盐的可行性和机制.
- 评估MSLAD在废水中去除酸盐和总的效率.
主要方法:
- 开发了MnS-S0-石灰岩自无化系统 (MSLAD).
- 批量实验以评估24小时内酸盐去除效率.
- 柱体实验以评估在1.5小时的液压保留时间下总去除的情况.
主要成果:
- 在批量测试中,MSLAD系统在24小时内几乎完全消除了酸盐 (100 mg/L).
- 柱体实验显示,在1.5小时的液压保留时间内,平均总去除率为98% (472.0毫克/升/天).
- MnS和S0作为协同的电子捐赠者,而γ-MnS由于其粒子大小和结晶性而表现出更高的效率.
- 硫菌和硫菌被确定为核心功能细菌.
结论:
- 石生物脱系统 (MSLAD) 是一种可行且高效的酸盐去除方法.
- MnS和S的协同作用提高了脱性能.
- MSLAD为处理酸盐污染的废水提供了一个有希望的替代方案.
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