生物炭修饰生物保留系统中COD去除和CO2排放的协同效率2
Ziyang Zhang1, Xiaoxue Zhang2, Yuanhao Li3
1Key Laboratory of Urban Stormwater System and Water Environment, Ministry of Education, Beijing University of Civil Engineering and Architecture, Beijing 102616, China.
Journal of environmental sciences (China)
|March 1, 2026
概括
子生物炭显著增强生物保持系统,以消除化学氧气需求 (COD) 和减少二氧化碳 (CO2) 排放. 4%的添加优化了污染物去除和碳捕获,提供了一个可持续的解决方案.
科学领域:
- 环境工程 环境工程
- 土壤科学 土壤科学
- 生物地质化学生物地质化学
背景情况:
- 生物保留系统 (BRS) 对于管理城市排水至关重要.
- 研究生物炭改造,以提高BRS在污染物清除和碳减排方面的性能.
- 子的生物炭显示了BRS.中协同效应的潜力.
研究的目的:
- 评估生物炭改性BRS在污染物清除和碳减排方面的协同效率.
- 为了比较子生物炭与玉米茎生物炭的有效性.
- 调查运行条件对BRS性能的影响.
主要方法:
- 修改了BRS的结构,不同比例 (2%,4%,6%) 的子和玉米茎生物炭.
- 污染物清除 (COD) 和二氧化碳 (CO2) 排放流程的评估.
- 微生物社区转移的分析 (蛋白质细菌,动态细菌).
- 影响因素的调查:最初的COD,温度,降雨强度和干燥周期.
主要成果:
- 与玉米茎生物炭相比,子生物炭显著改善了COD去除,减少了CO2排放.
- 使用4%的子生物炭实现了最佳性能,产生98.15%的COD去除和低CO2排放流 (246.38 mg/m2·d)).
- 生物炭的添加增加了蛋白质细菌和活性细菌的丰富性,增强了降解和封存.
- 较低的COD,温和的温度和较高的降雨强度对协同效率产生了积极的影响.
结论:
- 生物炭修饰的BRS,特别是子生物炭,为同时去除污染物和减少碳提供了一个有前途的方法.
- 4%的子生物炭修正案为最大限度地发挥这些益处提供了最佳的比率.
- 了解环境因素和微生物动态的影响是优化BRS设计和功能的关键.
- 开发的预测方程可以指导生物炭修饰的BRS用于环境管理的应用.


