检索规则说明:AND代表“并且”;OR代表“或者”;NOT代表“不包含”;(注意必须大写,运算符两边需空一格)
检 索 范 例 :范例一: (K=图书馆学 OR K=情报学) AND A=范并思 范例二:J=计算机应用与软件 AND (U=C++ OR U=Basic) NOT M=Visual
作 者:郑梦启 王成业 汪炎 王伟[1,2,3] 袁守军 胡真虎[1,2] 何春华 王杰[3] 梅红 ZHENG Mengqi;WANG Chengye;WANG Yan;WANG Wei;YUAN Shoujun;HU Zhenhu;HE Chunhua;WANG Jie;MEI Hong(School of Civil Engineering,Hefei University of Technology,Hefei 230009,Anhui,China;Anhui Provincial Engineering Laboratory for Rural Water Environment and Resources,Hefei 230009,Anhui,China;Anhui Provincial Key Laboratory of Industrial Wastewater and Environmental Treatment,Hefei 230022,Anhui,China)
机构地区:[1]合肥工业大学土木与水利工程学院,安徽合肥230009 [2]安徽省农村水环境治理与水资源利用工程实验室,安徽合肥230009 [3]工业废水及环境治理安徽省重点实验室,安徽合肥230022
出 处:《化工进展》2023年第8期4424-4431,共8页Chemical Industry and Engineering Progress
基 金:安徽省自然科学基金(2208085QE175);中央高校基本科研业务费专项资金(JZ2022HGTA0337,JZ2022HGQA0170);工业废水及环境治理安徽省重点实验室资助(DHSZ202209)。
摘 要:工业废水含有大量的毒性有机物与氮磷营养盐,是导致黑臭水体和富营养化水体的关键源头,因而工业废水零排放成为工业可持续发展的必由之路。菌藻共生技术同时具备有机物降解和碳氮磷固定的优势,日益成为废水零排放战略的研究热点。本文综述了菌藻共生技术去除工业废水中有机物与氮磷的作用机制以及关键影响因素,并就典型工业废水——印染废水、制药废水和石化废水,阐述了菌藻共生技术处理不同废水的特性与难点。此外,环境因子中过度的温度、光照和工业废水中高浓度毒性有机物胁迫微藻营养方式转变,并诱导微生物的强烈氧化应激反应,从而抑制菌藻的生长代谢,降低废水处理效能。因此,本文对菌藻共生技术在工业废水处理中的应用进行展望,需要从预处理工艺和菌藻共生工艺优化着手,削减环境氧化胁迫和增强菌藻生物代谢优势的偶联,并且可通过探索环境因子调控策略实现生物质的定向转化。
关 键 词:工业废水 菌藻共生 零排放 氧化胁迫 生物质转化
分 类 号:X52[环境科学与工程—环境工程]
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