铁碳微电解增强了微生物硫酸盐的减少和硫的回收
Chaorui Zhao1, Qiuzhi Guo1, Yu Chen1
1School of Water Resources and Environment, MOE Key Laboratory of Groundwater Circulation and Environmental Evolution, China University of Geosciences (Beijing), Beijing, 100083, People's Republic of China.
铁碳微电解增强了微生物硫酸盐的减少和硫的回收. 这种方法稳定了微生物硫酸盐减少细菌 (SRB) 的活性,并将硫作为硫化铁回收,提供可持续的废水处理解决方案.
科学领域:
- 环境工程 环境工程
- 微生物学 微生物学
- 材料科学 材料科学 材料科学
背景情况:
- 微生物硫酸盐减少 (MSR) 面临着不稳定的微生物硫酸盐减少细菌 (SRB) 活动的挑战.
- 可持续的废水处理需要有效回收硫酸盐减少产品和硫资源.
研究的目的:
- 通过铁碳 (Fe-C) 微电解来增强MSR和硫资源回收.
- 研究Fe-C系统和聚乙烯醇-氨酸盐 (PVA-SA) 固定对MSR和硫回收的协同效应.
主要方法:
- 对比Fe,C和Fe/C复合系统与PVA-SA固定.
- 优化Fe-C比率和度以减少硫酸盐和最小化硫化物.
- 微生物群落转移,硫化铁 (XPS) 形成和微生物应激抵抗 (细胞活力,EPS) 的分析.
主要成果:
- 优化的Fe-C系统 (2:1比) 在5天内将硫酸盐减少了63.7% (1000至362.9毫克/升).
- 硫化物积累通过in-situ硫化铁 (FeS) 形成减少到48.6 mg/L,证实了直接的硫回收.
- Fe-C微电解丰富了特定的SRB (Desulfococcus),提高了代谢效率,并通过PVA-SA固定改善了微生物的抗压力.
结论:
- Fe-C微电解与PVA-SA固定结合,为硫酸盐去除和硫资源回收提供了一个有效的平台.
- 这种综合方法通过稳定SRB活动并允许直接回收硫,为处理含硫酸盐的废水提供了可持续的策略.
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