无机硒(Se4+)对猪粪厌氧发酵产气效率和微生物菌群的影响

来源 :第九届全国环境化学大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:revire
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无机硒广泛用于动物饲料中调节动物的生长和发育,但其大部分伴随畜禽粪便排出体外对环境造成严重的生态风险[1,2].厌氧发酵畜禽粪便是被实践证明的最为有效的资源化处理技术.最近文献报道硒抑制厌氧发酵系统中产甲烷微生物的活性[3],然而其对产甲烷的作用与机理尚需详细地研究.
其他文献
制革工业废水主要分为综合废水和含铬废水,制革废水具有污染物浓度高,有毒物以及无机盐含量高等特点,铬是废水中的主要重金属污染物,通过生化等处理工艺后会而产生大量的污泥,其中铬泥是含铬废水产生的一种含高铬的污泥.
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煤矸石是我国第一大工业固体废弃物,煤矸石是煤炭开采和洗选过程中产生的固体废弃物,多年巨量堆积而成矸石山.山西的煤炭资源极其丰富,煤蕴藏量位于我国前列,在为我们带来经济效益的同时,也对环境和人们的生活产生了极大的影响.
会议
剩余污泥是废水生物处理的必然副产物.截止当前,我国剩余污泥(含水率80 %)年产量近3500万吨.由于剩余污泥成分复杂,含有大量有机物、细菌、微生物以及无机重金属,处理不当会造成严重后果.污泥中大量存在的胞外聚合物(extracellular polymeric substances,EPS) 是导致污泥脱水困难的重要因素[1].
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污泥是城镇污水处理厂处理污水后产生的副产物,预计到 2020 年我国污泥产量将突破 6000 万 t/年 [1].由于污泥会对环境和人类健康造成威胁,因此找到城镇污泥减量化、稳定化、无害化和资源化的处理方法是目前污泥研究亟待解决的问题[2].
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一氧化氮(NO)被认为是大气中的主要空气污染物之一.对于控制 NO 的排放,已经开发了各种技术,主要包括氨气选择性催化还原(NH3-SCR),这是一种用于柴油机废气和燃煤发电厂减排都有效技术.催化剂的活性与载体的选择十分相关,活性组分的载体主要有二氧化硅,氧化铝和二氧化钛,当 TiO2 为载体时,N2 的还原选择性比较好.
会议
层状硅酸钠是一类具有阳离子型插层化合物特点的无机晶体,晶体结构中存在带有负电荷且规则排列的硅氧四面体层,层间通过Na+平衡电荷和支撑.1952 年 L.McCulloch 首次合成层状硅酸钠,自此对其结构好性能研究在不断地深入,在吸附剂、离子交换剂、质子传输材料、催化剂及催化剂载体等多个领域.
会议
锂由于独特的理化性质,广泛应用于储能电池、航空航天、核工业等不同领域,对锂的需求极大.我国内蒙古、山西等地所产高铝粉煤灰中锂储量丰富,若能实现粉煤灰提锂不仅能有效弥补我国对于锂的巨大需求,而且可以减少粉煤灰堆积产生的环境污染.
会议
近年来,重金属污染对人类健康和生命安全带来了重大危害,尤其是农产品的安全问题,引发了社会对土壤重金属污染治理的诉求.重金属植物修复技术是一种利用植物提取、吸收、和固定土壤中的重金属的技术,具有治理时效长、原位性、成本低廉等优势,逐渐受到关注和推广应用.然而,由于大量重金属污染的植物,在腐败后会将重金属重新释放,因此,研究重金属污染修复植物的无害化处理显得尤为关键.
会议
粉煤灰是我国产生量最大的工业固体废弃物之一,年产生量达 6 亿吨以上.粉煤灰中含有 20-40 %的 Al2O3 和 40-60 %的 SiO2,利用其中的铝、硅资源制备氧化铝、结晶氯化铝、白炭黑、水玻璃等铝硅化工产品已成为其高值化利用的重要途径之一.
会议
准格尔煤田和宁武煤田发现大型伴生锂、镓煤矿,煤炭可以作为锂、镓的理想替代来源.锂、镓是两种军工、民用领域最常用、最重要的稀有金属.从煤炭(粉煤灰)中协同提取锂、镓,既能得到高值化利用,又能取得环境效益.探究锂、镓等元素在煤炭利用过程中的迁移转化规律,对其后期富集和提取具有必要的指导意义.
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