微生物催化电解强化偶氮染料还原脱色

来源 :第十五次全国环境微生物学学术研讨会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:Fijy520
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
  本研究利用生物电化学系统阴极能够促进污染物还原分解的特性,开发了微生物催化电解工艺,并将微生物催化电解与传统厌氧生物处理工艺耦合,开发出升流式生物催化电解反应器(UBER)。基于此,建立并完成了中试规模的微生物催化电解-水解酸化耦合系统(BES-ABR),通过生物电化学反应强化了染料废水的处理效果。同时,对系统中嗜电极功能微生物Shewanella oneidensis MR-1的脱色机制进行了解析。
其他文献
本文将电化学化学细菌(Shewanella sp.XB)/醌改性聚氨酯泡沫(Q-PUF)投加到厌氧膜生物反应器(SMBR)中以提高硝基苯废水的处理性能.实验结果表明:在MLSS:2g·L-1,葡萄糖浓度:10mM,pH7,硝基苯初始浓度200mg·L-1条件下模拟厌氧SMBR以活性污泥体系投加Shewanella/Q-PUF对硝基苯去除效果最佳。经过6次驯化,将硝基苯浓度提高至800mg·L-1,
本文针对中温厌氧消化、高温厌氧消化、高温-中温两相厌氧消化和高温短时预处理后中温消化四种污泥厌氧消化方式,应用最大或然数(MPN)培养法和反转录定量PCR(RT-qPCR)技术研究了污泥消化以及后续的离心脱水和室温放置过程中沙门氏菌杀灭和VBNC发生情况。研究结果有助于了解城市污泥厌氧消化方式和后续处理对肠道病原菌灭活的影响,为评价污泥排放的生物安全性和改善污泥处理工艺及决策提供参考。
本文对生物滴滤塔去除挥发性有机气体的影响因素及工艺性能进行研究,并从动力学角度进行建模及模型拟合效果分析.研究表明当进气流量为600L/h,表面液体速度为3.14~3.93m/h时,生物滴滤塔对低浓度的甲醛、苯、甲苯及二甲苯的混合气体有良好的去除效果.通过富集试验,经单菌对比验证,显示有4株菌对挥发性有机气体的降解效果显著。
为了探讨污泥减量过程中重金属的积累问题,采用两套SBR中试系统一对照组和实验组,同时运行,处理以生活污水为主的废水.实验组产生的剩余污泥,在70 MPa下高压均质破解后,返回SBR系统,实现隐性生长的污泥减量;对照组正常排泥.监测进出水COD、TN、NH3-N和TP等,记录排泥量,ICP-AES分析污泥中的重金属(Cu、Pb和Cr)浓度.结果表明,进水COD、TN、NH3-N和TP平均值为125、
生物电化学脱氮原理是利用一些具有电化学活性的氨氧化与反硝化微生物富集在电极表面,催化电极表面与微生物之间的电子传递,从而实现氨氧化与反硝化的偶联脱氮过程。本文通过构建微生物电解池,以外加低电压的方式探讨了该生物电化学体系中氨氧化偶联反硝化去除,为低C/N比氨氮废水的脱氮提供一定技术参考。
蓝藻水华对水生态系统造成了严重的危害。本研究中取太湖表层底泥,投加一定量太湖自然风干藻粉,分别放于不同温度条件下密闭反应。结果发现,温度越高底泥间隙水中Fe(Ⅱ)达到最高值所需要的时间越短,最高浓度也越高。温度越高的实验组间隙水中SO42-下降越快。温度越高间隙水中PO43-释放越快、越明显。高温时底泥TOC减少的更快、更明显,低温时TOC含量没有明显变化。本实验结果表明,水温较低时,沉降的蓝藻分
本研究采用化学合成方法,通过脱卤缩合1,8-二氯蒽醌蒽醌,制备出醌基高分子功能载体,并利用该功能载体进行了加速偶氮染料废水生物降解的实验研究。实验对所制备的醌基高分子功能材料进行了1H-NRM,FTIR,XRD,GPC表征;考察了醌基高分子功能材料对染料酸性红B降解的加速作用;并考察了醌基高分子功能材料的重复利用性。实验结果表明:(1)单体红外图在1050cm-1处的强峰在聚合物图谱中消失,单体X
本文通过在厌氧铁还原条件下,研究外加碳源作为电子供体和腐殖酸(AQDS)作为电子介体的条件下,FCP的厌氧还原脱氯转化动力学,同时利用16S rRNA基因克隆文库和定量PCR等方法分析了降解过程中微生物群落结构的变化。还原脱氯动力学结果表明,添加碳源和电子介体均能明显加速PCP在土壤中的还原脱氯转化;对降解过程中微生物群落结构进行克隆文库分析,发现水稻土中脱氯微生物菌群主要以梭状芽胞杆菌类群和变型
沉积物是湖泊生态与环境系统中最重要的组成部分之一,作为湖泊系统中固体介质的代表,是表层及近表层物质积极转化与交替的场所,对水环境质量和水体生态系统具有重要影响。由环境微生物学以及电化学等多门学科交叉形成的微生物电化学技术在环境治理和废物资源利用方面将具有广阔的应用前景。本研究发现,具有电极呼吸能力的微生物在自然界中分布很广,淡水沉积物中电化学活性菌种活性主要与沉积物铁含量相关。沉积物微生物电化学工
高浓度氨氮废水的生化处理日益受到关注,但高效实用技术仍然缺乏。传统生物脱氮工艺效率低、流程长、占地面积大,难以实现达标排放。以厌氧氨氧化为基础的单级自养脱氮技术具有占地少、耗能低、剩余污泥少等优势,成为新型可持续的生物脱氮技术。但其微生物增殖缓慢、启动周期长和处理效率较低的问题亟待解决。本研究将膜曝气技术和膜分离技术应用于单级自养脱氮,设计了一种新型的单级自养脱氮膜生物反应器(MBR)。膜分离技术