【摘 要】
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我国是抗生素类药物生产大国,2013年产生的抗生素菌渣(Antibiotic Residue,AR)类废弃物已达到 1400 万吨[1].抗生素菌渣是抗生素发酵工艺产生的有机废物,由菌丝体、剩余培养基成分、中间代谢产物及少量的残留抗生素等[2]组成,包含大量蛋白质、脂肪、多糖等物质[3-4].由于抗生素菌渣的含水率高、产生量大且有异味.
【机 构】
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北京科技大学能源与环境工程学院 北京 100083
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我国是抗生素类药物生产大国,2013年产生的抗生素菌渣(Antibiotic Residue,AR)类废弃物已达到 1400 万吨[1].抗生素菌渣是抗生素发酵工艺产生的有机废物,由菌丝体、剩余培养基成分、中间代谢产物及少量的残留抗生素等[2]组成,包含大量蛋白质、脂肪、多糖等物质[3-4].由于抗生素菌渣的含水率高、产生量大且有异味.
其他文献
铬元素位于化学元素周期表中第 VIB族,有六个价电子可参与成键,最高氧化价态为正六价.单质铬是一种银白色光泽的金属,无毒,质硬且耐腐蚀,是重要的合金元素之一.
社会的迅速发展在促进经济发展的同时导致资源、能源、环境问题日益突出,重金属二次资源的高效清洁利用越来越受到关注.钒、铬均为重要的战略物资.钒广泛用于冶金、宇航、化学等工业部门.据统计,87 %的钒用于钢铁合金上.据国际钒委员会预计,到 2020 年世界钒消费总量将从目前约 8 万吨/年增加到 16 万吨/年(金属钒).
磷化工行业的钒铬废渣既是一种高污染的固体废物,也是一种可二次金属循环利用的资源[1].传统处理钒铬废渣工业化生产中萃取设备为混合澄清槽[2],该设备的优点为处理量大,适应性强,但是缺点是萃取接触时间长,混合均匀度不够.为了克服传统设备的缺点,本研究引入了高效萃取设备—离心萃取器[3],并且采用多级串联的方式达到高效分离浸出液中钒铬的目的.
含油污泥是石化行业中油田开采、石油运输、炼制以及含油废水处理过程中产生的固体废弃物.含油污泥的组成非常复杂,一般由水包油、油包水和一些悬浮固体杂质组成,此外还含有大量的风化原油、沥青质、胶质、苯系物、酚类等有毒物质[1].在我国,含油污泥已被列为危险固体废弃物,按照《国家清洁生产促进法》的要求,必须对含油污泥进行无害化处理.
钒是一种重要的金属资源,可以用于制备钒电池,脱硝催化剂等很多高附加值材料.但同时,钒及其化合物对人及动物有中度或高度毒性,若不加控制的排放到环境中,会对环境中的生物和人类造成严重威胁,影响人类正常生存环境.因此,从含钒废弃物中资源化回收钒制备高纯钒材料具有重要意义.
Uranium-containing wastewater is widely distributed.Dissolved U(Ⅵ) is the main form in aqueous solution,which poses a great harm to public health and ecological environment.As the simple operation,hig
随着化石能源的日益耗竭,生物质能的资源化利用技术受到人们的广泛关注,其中生物质气化技术是将生物质能转化为氢能的主要途径[1].然而该过程中焦油的产生是限制生物质气化技术发展的主要难点.一方面,焦油的生成会造成焦油中化学能的损失,从而导致总过程效率的降低.另一方面,焦油的产生会造成下游设备的堵塞和污染[2].
我国作为当今世界最大的抗生素生产国,每年生产的抗生素有 70 多种,年产量约为 24.8 万吨,占全世界的 70 %.由于菌渣本身含有残留的抗生素,如果处理不及时或处理方式不当,会对污染空气、水以及土壤,并且增强细菌的耐药性,最终威胁人体健康.
抗 生素 菌渣 由于 含有 抗生 素残 留 于2008 年被列入《国家危险名录》(HW 02).热解是抗生素菌渣处理和资源化的有效途径,生物质热解一般包含两个阶段[1]:共价键断裂产生自由基片段,自由基片段耦合形成无自由基产物.这两个阶段是连续发生且同时进行,初始产物能够继续热解产生额外的自由基片段,并导致更多的耦合反应.
抗生素发酵残渣,简称药渣,含有高浓度的抗生素和代谢中间产物,易散发恶臭气味,是典型的危险固体废弃物.慢速热解是一种非常有潜力的处置危险固废的技术,能够循环利用生物炭材料(热解的固体产物)[1].