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Updated: Jul 12, 2026

Biofilm Removal Using Carbon Dioxide Aerosols without Nitrogen Purge
Published on: November 6, 2016
通过装配具有创新的硫飞灰陶载体的脱生物过器实现了同时的脱和去除
Sijie Ge1, Ge Chen2, Limei Yuan2
1School of Environment Science and Spatial Informatics, China University of Mining and Technology, Xuzhou, 221116, Jiangsu, China; School of Environment, Tsinghua University, Beijing, 100084, China.
这项研究开发了使用飞复合载体的增强硫自脱反应器 (SAD),实现了超过98%的和94%的去除. 这种创新方法解决了传统SAD系统中度减少和去除的局限性.
科学领域:
- 环境工程 环境工程
- 水处理技术水处理技术
- 生物技术是生物技术.
背景情况:
- 硫自脱 (SAD) 是一种成本效益高,无有机废水处理和碳中和的方法.
- 传统的SAD系统面临的挑战是性耗尽和不有效的去除.
- 飞 (FA) 是一种富含Fe,Al和Ca的工业固体废物,它提出了利用挑战.
研究的目的:
- 开发和评估创新的SAD反应器,使用由元素硫 (S0) 和飞灰 (FA) 制成的复合陶载体.
- 评估这些增强型SAD反应堆的脱和去除性能.
- 为了研究改善性能背后的微生物机制.
主要方法:
- 两个新的SAD反应堆使用复合陶载体与S0和FA在质量比为1:1和1:2进行了建造.
- 这些反应堆运行了115天,以评估和去除效率.
- 进行了微生物社区结构分析,以了解潜在的机制.
主要成果:
- 和去除效率分别超过98%和94%.
- 废水中的PO43-P度保持在0.1 mg/L以下,pH值稳定 (8.2-9.2).
- 没有观察到任何显著的亚酸盐积累,微生物分析显示Sulfurovum是占主导地位的非化属.
结论:
- 使用飞灰复合载体的增强型SAD反应器在同时去除和方面是有效的.
- 这种方法提供了富有资源的飞利用,将工业废物转化为功能性的生物膜载体.
- 该研究提供了科学支持,以加强SAD过程,以进行密集的废水处理.
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