用改性 siderite 驱动的硫自无化系统的优化:协同的/去除和多维机制洞察力
Can Yang1, Yan Wang1, Junyu Xuan1
1School of Environment and Energy, South China University of Technology, Guangzhou 510006, China.
Bioresource technology
|May 6, 2025
概括
修改的 siderite-sulfur 自营脱 (SCAD) 增强了废水中的和的去除. 这种新的工艺稳定了pH值,并促进了微生物活动,以有效消除污染物.
科学领域:
- 环境工程 环境工程
- 微生物生态学 微生物生态学
- 废水处理 废水处理
背景情况:
- 硫自无化 (SAD) 对于二次废水处理是有效的,但在pH控制和同时去除和方面存在困难.
- 现有的方法在协调硫氧化和酸化方面面临挑战,限制了中高强度废水的整体处理效率.
研究的目的:
- 引入和评估一种新的改性 siderite-sulfur 自化脱 (SCAD) 工艺.
- 与传统的SAD方法相比,评估SCAD在和去除,硫酸盐抑制和pH缓冲方面的有效性.
- 阐明微生物社区动态和基因表达,这是SCAD过程的基础.
主要方法:
- 长期 (90天) 连续流体实验,比较SAD,硫酸脱和SCAD过程.
- 分析水质参数,包括,和硫酸盐度.
- 微生物社区分析和关键基因表达概况 (narG, nirK, sqr).
主要成果:
- 该SCAD工艺显示出优越的和去除效率.
- SCAD有效地抑制了硫酸盐的产生,并提供了显著的pH缓冲能力.
- 微生物分析显示丰富的生物质和关键的功能性细菌 (Thiobacillus, Sulfurimona, Ferritrophicum) 推动了污染物的提升.
- Fe2+/S0联合电子捐赠机制调节了关键的脱和硫氧化基因.
结论:
- SCAD工艺是一种新且有效的策略,用于同时从废水中去除和,并提高pH稳定性.
- 通过调节微生物群落和基因表达,SCAD优化了污染物降解.
- 这项技术为先进的废水处理提供了一个有前途的解决方案.


