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Updated: May 12, 2026

Electrochemically and Bioelectrochemically Induced Ammonium Recovery
Published on: January 22, 2015
无氧生物降解使微电子废水处理两级纳米过系统的零液体排放成为可能
Xianfeng Li1, Zhouyan Li1, Junhao Zhu2
1State Key Laboratory of Pollution Control and Resource Reuse, Shanghai Institute of Pollution Control and Ecological Security, Tongji Advanced Membrane Technology Center, School of Environmental Science and Engineering, Tongji University, Shanghai 200092, China.
一个新的零液体排放 (ZLD) 系统有效处理微电子废水,使用双阶段纳米过 (NF) 与无氧生物技术相结合. 这种方法显著消除了四甲基氧化物 (TMAH),并减少了有机含量,为可持续的工业用水管理铺平了道路.
科学领域:
- 环境工程 环境工程
- 水处理技术水处理技术
- 工业废水管理 工业废水管理
背景情况:
- 微电子废水对零液体排放 (ZLD) 提出了挑战,原因是四甲基氧化 (TMAH) 等持久污染物.
- 纳米过 (NF) 是有效的,但产生需要进一步处理的缩物,阻碍了工业ZLD目标.
- 现有的方法难以有效地处理微电子废水中的NF缩物.
研究的目的:
- 为微电子废水开发和评估一种新的零液体排放 (ZLD) 系统.
- 研究两阶段纳米过 (NF) 与无氧生物技术相结合的有效性,用于处理含有TMAH的废水.
- 确定关键的微生物参与者和参与TMAH在NF度中的无氧生物降解的遗传途径.
主要方法:
- 实施一个两阶段的NF系统来处理微电子废水.
- 无氧生物技术的应用,从第一个NF阶段处理缩物.
- 分析水质参数,包括导电性,总有机碳 (TOC) 和TMAH度.
- 微生物社区分析和确定涉及TMAH生物降解的关键基因.
主要成果:
- 两个阶段的NF系统实现了导电性 (96%),TOC (90%),TMAH (96%) 的高去除率.
- 有机污染被确定为主要问题,在第二个NF阶段观察到更严重的污染.
- 无氧生物技术有效地去除了几乎所有的TMAH,并在NF度中将TOC降低了80%.
- 细菌属 *Methyloversatilis* 和特定基因 (dmd-tmd, mtbA, mttB, mttC) 对TMAH生物降解至关重要.
结论:
- 集成的ZLD系统,结合NF和无氧生物技术,为处理受TMAH污染的微电子废水提供了可行的解决方案.
- 无氧生物降解是通过有效处理NF度来实现微电子工业中ZLD的有希望的策略.
- 了解微生物和遗传机制有助于优化工业废水的生物处理过程.
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