生物炭对受胁迫厌氧消化微生态恢复的调理作用

来源 :NCEC2019第十届全国环境化学大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:d632709901
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  厌氧消化是生物质废物资源化的重要方式之一,但游离氨、中间代谢产物等抑制因素常会导致迟滞期长、甲烷产量低以及过程不稳定等问题[1]。
其他文献
采用KOH活化改性制备了玉米芯木糖渣生物炭(850BC),并从水溶液中去除了抗生素磺胺甲恶唑(SMX).结果表明,850BC具有丰富的含氧官能团和发达的孔隙结构,比表面积达到3042.7 m2·g-1.
In recent years,there have been many reports on the treatment of single organic dye wastewater by magnetic biochar,but few studies have focused on the treatment of multi-component dyes that often exis
精尾厂工业水处理站外排水中镉和铅浓度已达到《铜、镍、钴工业污染物排放标准 GB25467-2010》中所规定的现有企业水污染物排放浓度限值,随着国家环保标准的提高,一旦实施污染物特别排放限值,矿山将面临超标排放的巨大环保风险,应迅速着力解决突出环保问题,做好污染防治工作,使废水稳定达标,同时为满足特别排放标准的要求提供技术储备。
生物炭在除砷领域中已有应用,然而未改性生物炭的除砷效果有限。铁改性是常用的生物炭改性方法,能强化生物炭的除砷能力,但是目前对铁改性生物炭的除砷机制缺乏深入研究。
挥发性有机物(Volatile Organic Compounds,VOCs)是一类对人体有害,部分具有致癌性的物质[1],甲苯是生活中最为常见的VOCs之一,对人体的危害较大,目前治理的主要方法有:吸附、催化氧化等。
多级孔碳由于具有高表面积和丰富的多孔骨架,被广泛应用于去除挥发性有机化合物(VOCs)。然而,目前制造多级孔碳方法过于复杂,甚至造成二次污染,限制了其应用。
生物炭有利于土壤改良,但仍需要进一步研究其在老化过程中的物理化学性质的变化,特别是在含氧官能团和相关的吸附行为中。
生物炭作为一种绿色、高效的重金属化学稳定材料,它不仅可以固碳、提高土壤肥力,还可以有效降低土壤中重金属的移动性,尤其对酸性污染土壤的改良具有显著效果[1]但生物炭施入土壤后,用常规的监测技术很难对生物炭颗粒的迁移状况进行监控。
本研究选取铁改性生物炭(FeBC),采用吸附动力试验分别在有氧和无氧条件下研究其对水中As(Ⅲ)吸附及氧化特性,并用同步辐射技术对负载有砷的生物碳颗粒进行表征。
以咖啡渣为原料,通过裂解炭化和水热炭化制备出一系列的咖啡渣炭(分别记为生物炭和水热炭),通过元素分析(EA)、傅里叶红外光谱(FT-IR)、扫描电子显微镜(SEM)和比表面积分析(BET),比较两者咖啡渣炭特性的差异,同时通过其对磺胺嘧啶、磺胺甲恶唑的吸附性能的研究,分析其对磺胺类抗生素的吸附性能。