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改性海泡石颗粒载生物复合酶水处理技术研究

发布时间:2024-04-11 20:46
  在传统高氨氮废水的生物脱氮过程中,由于受到碳源、硝酸盐浓度、p H值和温度等外界环境因素的影响,反硝化细菌的数量和活性均偏低,造成高氨氮废水中硝酸盐、亚硝酸盐的去除率较低。将固定化生物酶技术和生物膜法水处理技术相结合可以有效提升高氨氮废水的水处理效果。本论文通过在改性海泡石颗粒表面共固定化硝酸盐还原酶和亚硝酸盐还原酶,探究以改性海泡石颗粒载生物复合酶为填料的水处理装置对高氨氮废水中NH3-N、NO3-和NO2-等污染物的去除效果。本论文的研究内容主要包括三个部分:(1)改性海泡石颗粒的制备与表征。首先在不同的改性工艺(酸改性、热改性和酸热联合改性)和改性参数(盐酸浓度和焙烧温度)下制备改性-海泡石颗粒,并确定最优的改性工艺及改性参数;然后对海泡石原矿、提纯-海泡石颗粒和酸改性-海泡石颗粒进行XRD分析;最后对提纯-海泡石颗粒、酸改性-海泡石颗粒、热改性-海泡石颗粒和酸热联合改性-海泡石颗粒进行SEM分析。(2)改性海泡石颗粒固定化生物复合酶。首先以酸热联合改性-海泡石颗粒为载体...

【文章页数】:76 页

【学位级别】:硕士

【部分图文】:

图1.1生物酶固定化方法示意图

图1.1生物酶固定化方法示意图

改性海泡石颗粒载生物复合酶水处理技术研究-4-在酶的固定化领域也引起了极大的关注。生物酶固定化方法研究现状传统的固定化酶方法包括吸附法、共价结合法、包埋法、交联法等,随着材料学科的迅猛发展,现在还出现了许多基于纳米材料、磁性材料等许多新型材料的新型固定化技术[17]。传统固定化方....


图1.2海泡石结构

图1.2海泡石结构

酶纳米颗粒的尺寸较小,不易回收,因此常与磁性材料联合使用,提高单酶纳米颗粒的回收率。海泡石改性方法研究现状海泡石是由硅和镁组成的一种富镁硅酸盐粘土矿物,一般呈块状、土状或纤维状集合体。海泡石原矿中SiO2的含量一般在54%-60%之间,MgO的含量一般21%-25%之间。海泡石空....


图1.3酸改性海泡石原理示意图

图1.3酸改性海泡石原理示意图

改性海泡石颗粒载生物复合酶水处理技术研究-8-图1.3所示[38]。图1.3酸改性海泡石原理示意图Figure1.3Theprinciplediagramofacidmodifiedsepiolite(4)有机改性海泡石海泡石有机改性[39]是指利用硅烷偶联剂系列表面改性剂对海泡....


图2.1原矿-海泡石、提纯-海泡石颗粒和酸改性-海泡石颗粒的XRD图谱

图2.1原矿-海泡石、提纯-海泡石颗粒和酸改性-海泡石颗粒的XRD图谱

改性海泡石颗粒载生物复合酶水处理技术研究



本文编号:3951122

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