Microbial Electrochemical Technique Enhances Removal of Emerging Pollutants and Its Effect on Antibi

来源 :NCEC2019第十届全国环境化学大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:caocao0121
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
  Microbial electrochemical technique is regarded as a promising alternative for enhancing the removal of emerging pollutants.In our studies,emerging pollutants,such as antibiotics(sulfamethoxazole,oxytetracycline and ciprofloxacin)and non-antibiotic pharmaceuticals(naproxen and fluoxetine),served as electron donors in the anode chamber of microbial electrochemical reactors.
其他文献
反向电渗析(reverse eletrodialysis,RED)是一种新兴的可再生能源产电技术,可将两种不同盐度差之间的盐度梯度能量转化为电能。本文利用电化学阻抗谱原位测定了装置构型对欧姆电阻和非欧姆电阻及反向电渗析装置产电性能的影响,其中,影响装置构型的变量包括:膜种类、膜对数量和垫片设计。
为了探究利用鸟粪石结晶沉淀法回收畜禽养殖废水中磷的实际工程中的应用条件及价值,利用自主研发的氮磷回收电化学反应器处理湖北某养猪厂的化粪池上清液,确定了电化学反应器回收磷的最佳工艺条件:处理量3 m3,流速1 m3/h,恒电压3 V,磷氨摩尔比1∶6,反应时间5 hours,pH为9.2时,磷回收率可达85%,生成的鸟粪石粒径0.92 mm,纯度较好.
Biogenic palladium(bio-Pd)nanoparticle has been considered as a promising biocatalyst for energy generation and contaminants remediation in water and sediment.Recently,a novel procedure that relied on
氧化亚氮(N2O)是一种高能的助氧化剂,它可以通过污水反硝化过程产生.然而,传统反硝化过程中缺乏生物可利用的电子,限制了反硝化过程的进行.本研究创新地提出了一种基于非光合脱氮硫杆菌-硫化镉杂化体系(T.denitrificans-CdS)的自养反硝化过程.
在金属加工、炼油、食品加工等行业中,每年大约产生500-1000 万吨的含油废水。特别是废切削液,具有高浓度、难降解,高盐度等特征。未经处理的含油废水,生物降解性极差,若直接排放到环境中,会造成水资源和土壤污染。
生物电化学系统主要包括微生物燃料电池、生物传感器、微生物电解池、微生物电合成等系统,在废水处理、能量回收、CO2固定、电驱动生物合成高附加值化合物的应用中极具潜力[1,2]。不锈钢作为一种廉价、电阻低、刚性强的金属材料,是最有可能替代传统碳电极并实现生物电化学系统工业应用的电极材料。
过氧化氢(H2O2)是一种环境无害、应用广泛的强化学氧化剂。通过二电子的氧还原反应(ORR)将O2电化学还原为H2O2,被认为是一种绿色、环保的原位合成方法。目前在电化学合成H2O2的体系中,空气扩散阴极是一种很有潜力的阴极形式。
可渗透反应墙(PRBs)是一种被广泛研究的地下水原位修复技术,并已经实现了实际应用。然而,PRBs运行过程中释放的化学物质对生态安全存在潜在的威胁。因此,本研究使用TiO2/石墨(TiO2/C)复合材料作为非均相催化剂构建了一种新型可渗透电化学反应墙(PERBs)用于地下水修复(图1)。
作为电化学高级氧化技术中应用最广泛的一种,阳极氧化技术可利用·OH的强氧化性高效去除难降解有机污染物,但仍然面临着能耗较高的问题[1]。以往研究大多集中于对阳极进行改进,从阴极方面着手较少。本研究利用O2还原生物阴极替代阳极氧化技术常规的不锈钢化学阴极,拟通过改善阴极热力学使能耗降低。
传统臭氧和电化学技术,作为两种典型的水和废水处理技术,均存在一定的技术缺陷,如臭氧的选择性氧化、电化学反应速率受传质限制,这些问题限制了两种技术的可持续发展与应用.Electro-peroxone(EP)作为一种新型电催化臭氧技术,通过耦合传统臭氧和电化学技术,使用高效催化电极将臭氧(O3)曝气过程中富余的氧气(O2)通过电化学方式原位还原为过氧化氢(H2O2),促进O3转化为氧化性更强的羟基自由