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文檔簡介
1、基于絡(luò)合吸收-生物還原法煙氣脫硝技術(shù)和電極生物膜技術(shù)的研究,本課題創(chuàng)新性地利用三維電極生物膜反應(yīng)器,還原NOx絡(luò)合吸收產(chǎn)物的主要組成部分Fe(Ⅱ)EDTA-NO和Fe(Ⅲ)EDTA,旨在同時提高微生物還原Fe(Ⅱ)EDTA-NO和Fe(Ⅲ)EDTA的速率。
對分別以活性炭顆粒和石墨顆粒為陰極填充粒子的兩個反應(yīng)器掛膜,通過比較生物成膜情況、還原效果、體系穩(wěn)定等因素,確定石墨顆粒為更合適的陰極填充粒子。在以石墨顆粒為陰極填料的
2、三維電極生物膜反應(yīng)中,考察外加有機(jī)物葡萄糖濃度和電流密度對Fe(Ⅲ)EDTA和Fe(Ⅱ)EDTA-NO生物還原速率的影響,從而選擇經(jīng)濟(jì)有效的反應(yīng)器運(yùn)行條件為葡萄糖濃度1000mg/L、電流20mA。
在掛膜完成后,比較了電化學(xué)作用、生物膜作用、三維電極生物膜作用對NOx絡(luò)合吸收產(chǎn)物的不同還原效果,發(fā)現(xiàn)三維電極生物膜作用的還原優(yōu)勢明顯,而且電極構(gòu)造由二維到三維的改進(jìn),使得Fe(Ⅱ)EDTA-NO和Fe(Ⅲ)EDTA的微生物還
3、原效果都有了顯著提升,12h的還原效率可分別達(dá)91.4%和80%。
初步分析了三維電極生物膜反應(yīng)器內(nèi)Fe(Ⅲ)EDTA和Fe(Ⅱ)EDTA-NO的生物還原途徑,發(fā)現(xiàn)Fe(Ⅱ)EDTA-NO的還原主要以Fe(Ⅱ)EDTA為電子供體,Fe(Ⅲ)EDTA的還原同時利用陰極產(chǎn)生的氫和有機(jī)物葡萄糖為電子供體。研究了NOx絡(luò)合吸收產(chǎn)物中Fe(Ⅱ)EDTA-NO和Fe(Ⅲ)EDTA的不同比例對系統(tǒng)還原性能的影響,發(fā)現(xiàn)兩種底物存在相互抑制
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