化学吸收-生物还原处理烟气中的氮氧化物——Fe(Ⅱ)EDTA-NO和Fe(Ⅲ)EDTA的微生物还原特性

来源 :浙江大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:swqsswqs19760308
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
矿物燃料燃烧产生大量烟气中所含氮氧化物(NOx)的排放是导致酸雨、光化学烟雾等一系列严重空气污染问题的主要原因之一。相关资料显示,近年来我国NOx污染的范围和程度已相当严重。因而烟气脱氮技术的发展是继烟气脱硫之后所面临的又一亟待解决的重大课题,而这方面的实用治理技术,国内基本处于空白状况。为此,研究和开发具有处理效果好、投资及运行费用低、无二次污染等优点的烟气脱氮新技术迫在眉睫。 针对现有的烟气脱氮技术的缺点和局限性,本研究小组提出化学吸收-生物还原集成技术来脱除烟气中的氮氧化物。本文作为该研究课题中一部分,研究了菌FR-2的生长特性以及对Fe(Ⅲ)EDTA的还原能力,以及络合吸收液中的主要成分(Fe(Ⅱ)EDTA-NO和Fe(Ⅱ)EDTA)对其生长和生物还原Fe(Ⅲ)EDTA效果的影响;菌DN-2的生长特性以及对Fe(Ⅱ)EDTA-NO的还原能力,以及络合吸收液中的Fe(Ⅲ)EDTA对其生长和生物还原Fe(Ⅱ)EDTA-NO效果的影响;同时,对化学吸收-生物还原脱除NO的系统过程进行了基础实验研究;为这个课题积累了必要的理论基础。 研究发现菌种EscherichiacoliFR-2能够有效地还原在化学吸收-生物还原脱除NOx过程中形成的Fe(Ⅲ)EDTA。系统吸收液中同时存在的Fe(Ⅱ)EDTA-NO和Fe(Ⅱ)EDTA会显著地抑制该细菌的细胞生长和对Fe(Ⅲ)EDTA的还原。建立的动力学模型能够较好的解释此过程中的抑制现象。 菌种PseudomonasspDN-2能够有效地还原在化学吸收-生物还原脱除NOx过程中形成的Fe(Ⅱ)EDTA-NO,同时它对Fe(Ⅲ)EDTA也具有一定的还原效果。该细菌的细胞在生长过程中,Fe(Ⅱ)EDTA-NO会先通过酶催化作用转化为Fe(Ⅲ)EDTA,而后,Fe(Ⅲ)EDTA作为微生物生长过程中的主要电子受体,在微生物氧化葡萄糖的过程中被还原为Fe(Ⅱ)EDTA。系统吸收液中同时存在的Fe(Ⅲ)EDTA对该细菌的细胞生长有促进作用,但是对Fe(Ⅱ)EDTA-NO的还原有一定的抑制作用。 化学吸收-生物还原法脱除烟气中的NO是切实可行的。氧气含量的增加会使得吸收液的溶解氧升高,从而造成有效吸收液成分Fe(Ⅱ)EDTA浓度的下降,进而使得系统NO的脱除效率降低。氧气会影响微生物的还原负荷,而该方法去除NO的关键因素就是微生物的还原负荷。
其他文献
超窄间隙焊接是一种重要的焊接技术,在焊接钢轨、不锈钢、细晶粒钢等材料时,可得到性能良好的焊接接头。这种焊接方法在需要控制热输入的材料焊接方面具有重要的应用价值。焊剂
ZnO是Ⅱ-Ⅵ族直接宽禁带半导体材料,室温下禁带宽度为3.37eV,在光电器件等领域有着巨大的应用前景。要实现氧化锌在光电等领域的实际应用,仍有许多问题亟待解决,例如 p型 ZnO的掺
首次建立了从羊踯躅果实中提取闹羊花二萜有效部位的工艺路线.以闹羊花毒素Ⅲ和闹羊花毒素Ⅵ的总含量和转移率为指标,采用HPLC-ELSD法测定其含量,用正交试验对提取工艺中乙醇
钢结构防腐涂装历来为人们所重视。即使是多层加厚的重防腐涂装也有它有限的使用寿命,一般为5到15年就需要完全脱除旧漆、涂装新漆。现有的桥梁脱漆技术尚存在很多问题,费时费
以共聚维酮S630为载体,采用喷雾干燥技术制备难溶性药物琥珀布考的固体分散体,用于提高其口服生物利用度的研究.通过扫描电镜(scanning electron microscopy,SEM)、差示扫描
纳米TiO_2作为光催化剂由于化学性质稳定、无毒、成本低和抗光腐蚀等优点而被认为最有应用前景。但纯TiO_2仅能吸收太阳光中的紫外部分,且光生电子与空穴容易复合,因此,光催化效率不高。掺杂改性来提高TiO_2光催化效率是有效手段之一。把磁性的氧化铁植入TiO_2粒子,形成核壳结构的复合纳米粒子,为实际应用中的TiO_2的分离与回收提供了一个切实可行的方法。本研究课题以钛酸四丁酯为前驱体,溶胶-凝胶
随着经济的飞速发展,人们环保意识的不断加强,对工农业生产过程中所散发出来的恶臭气体也更加敏感和关注,因此如何经济有效地处理恶臭气体具有十分重要的现实意义。本课题采用由
土壤微生物是评价干旱区生态系统健康的重要指标。本文以二连浩特市巴拉嘎斯湖湖滨带湿地及其毗邻区域为主要研究区,在调查研究区内植物群落分布格局的基础上,通过野外采样调查
镍基高温合金K4169在650℃以下具有优异的力学性能和耐腐蚀性能,广泛应用在航空航天发动机、核反应堆以及石油化工领域。但是K4169合金在冶炼和使用的过程中存在一些问题,在冶
近年来我国水产养殖业发展迅速,己形成世界上规模最大的水产养殖产业。传统的养殖方式由于技术和管理问题,已越来越暴露出不可持续增长的局限性,不但自身受到暴发性流行病的困扰