1,4-二氧化碳载荷废水的物理修复:一种技术经济和可持续发展的方法
May Rafat1, Mohamed A Ghazy2, Mahmoud Nasr3
1Biotechnology Program, Basic and Applied Science Institute, Egypt-Japan University of Science and Technology (E-JUST), New Borg El-Arab City, Alexandria, 21934, Egypt; Botany and Microbiology Department, Faculty of Science, Alexandria University, Alexandria, 21526, Egypt.
Journal of environmental management
|September 7, 2024
概括
菌有效地修复了被1,4-二氧化 (DXN) 污染的废水,对藻类生长和生物分子的影响微不足道. 由此产生的生物质可以回收成生物炭,为废水处理和土壤改善提供可持续的解决方案.
科学领域:
- 环境科学 环境科学
- 生物技术是生物技术.
- 化学工程是化学工程的重要组成部分.
背景情况:
- 新出现的污染物 (EC) 如1,4-二氧化 (DXN) 构成环境风险.
- 微藻物理修复为废水处理提供了一种可持续的方法.
- 有限的研究存在于微藻对EC的耐受性和随后的生物质价值化.
研究的目的:
- 调查Chlorella vulgaris对DXN污染的废水的植物修复潜力.
- 评估DXN对藻类生长,生物分子生产和废水质量的影响.
- 评估将藻类生物质回收成用于土壤修改的生物炭的可行性.
主要方法:
- 在光生物反应器中的DXN无和DXN载体废水中培养Chlorella vulgaris.
- 监测DXN去除效率,COD和NH4-N水平.
- 分析藻类生长,颜料,脂质,碳水化合物和蛋白质含量.
- 使用FTIR,SEM和EDX进行生物质表征.
- 生物质的热处理用于生物炭的生产和表征.
- 综合系统的经济评估.
主要成果:
- 菌从污染的废水中去除了多达32.79%的DXN.
- 在经过处理和未经处理的废水之间,COD和NH4-N去除没有显著差异.
- 藻类生长和生物分子 (蛋白质除外) 概况在很大程度上不受DXN的影响.
- 暴露于DXN导致蛋白质产量增加,表明抗氧化剂和降解酶产量增加.
- 生成的生物炭表现出适合于土壤应用的形态和元素组成.
- 综合性物理补救-热解系统证明了经济可行性和与可持续发展目标的协调性.
结论:
- 菌是一种强大的微藻菌株,用于修复DXN污染的废水.
- DXN污染不会显著阻碍生物修复性能或生物质质量.
- 藻类生物质可以有效地转化为增值生物炭,促进循环经济.
- 综合方法为废水处理和资源回收提供了可持续和经济可行的解决方案.
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