硫酸盐还原菌去除流动废水中锑的研究
Removal of Antimony from Flowing Synthetic Wastewater by Sulfate-reducing Bacteria
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文摘
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硫酸盐还原菌(SRB)通过代谢作用将废水中的SO~(2-)4还原为H_2S,H_2S将Sb(Ⅴ)还原为Sb(Ⅲ),Sb(Ⅲ)再与多余的H_2S反应生成硫化锑沉淀,从而达到去除废水中锑的目的。本实验研究SRB在连续流动状态下对废水中锑的去除情况。在含锑废水处理过程中,加入活性炭形成生物膜,水力停留时间控制在33 h,并通过测定物理化学变量pH、Eh、OD、SO~(2-)4、H_2S、HCO_3~-、Sb(V)和Sb(Ⅲ)随时间的变化来确定去除效果。结果表明,在连续流动状态下,SRB可以较好的去除废水中的锑,且10 d后含锑废水的去除率达到95.2%。 |
其他语种文摘
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Sb-polluted wastewater was remediated by sulfate-reducing bacteria(SRB).SRB reduces SO~(2-)4 to H_2S. Then, Sb(V)in wastewater was reduced to Sb(Ⅲ) by H_2S. Finally, Sb(Ⅲ) was reacted with excess H_2S, resulting in precipitation of antimony sulfide. In this work, removal of Sb from wastewater under a continuous flow condition by SRB was investigated. In the treatment, activated carbon was added into the wastewater to form a biological membrane and hydraulic retention time was 33 h. Physicochemical variables including pH, Eh, OD value and concentrations of SO~(2-)4, H_2S, HCO_3~-, Sb(Ⅴ) and Sb(Ⅲ) were determined to evaluate the effect of the remediation. Results show that, under the continuous flow condition, Sb in the wastewater could be efficiently removed by SRB. After 10 days, Sb removal was up to 95.2%. |
来源
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地球与环境
,2016,44(6):691-698 【核心库】
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DOI
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10.14050/j.cnki.1672-9250.2016.06.014
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关键词
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硫酸盐还原菌
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连续流动
;
废水
;
锑
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地址
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中国科学院地球化学研究所, 环境地球化学国家重点实验室, 贵阳, 550081
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语种
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中文 |
文献类型
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研究性论文 |
ISSN
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1672-9250 |
学科
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行业污染、废物处理与综合利用 |
基金
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中国科学院地球化学研究所环境室"一三五"项目
;
中国科学院地球化学研究所专项资金项目
;
国家自然科学基金项目
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文献收藏号
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CSCD:5857558
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参考文献 共
30
共2页
|
1.
Filella M. Antimony in the environment: A review focused on natural waters I. Occurrence.
Earth-Science Reviews,2002,57(1/2):125-176
|
CSCD被引
108
次
|
|
|
|
2.
何孟常. 环境中锑的分布、存在形态及毒性和生物有效性.
化学进展,2004,16(1):131-135
|
CSCD被引
94
次
|
|
|
|
3.
Li J. Bioaccessibility of antimony and arsenic in highly polluted soils of the mine area and health risk assessment associated with oral ingestion exposure.
Ecotoxicology and Environmental Safety,2014,110:308-315
|
CSCD被引
22
次
|
|
|
|
4.
Wu F. Health risk associated with dietary co-exposure to high levels of antimony and arsenic in the world's largest antimony mine area.
Science of the Total Environment,2011,409(18):3344-3351
|
CSCD被引
31
次
|
|
|
|
5.
Guo X. Removal of antimony(V)and antimony(Ⅲ)from drinking water by coagulation-flocculation-sedimentation(CFS).
Water Research,2009,43(17):4327-4335
|
CSCD被引
51
次
|
|
|
|
6.
Li X H. Antimony(V) removal from water by iron-zirconium bimetal oxide: Performance and mechanism.
Journal of Environmental Sciences,2012,24(7):1197-1203
|
CSCD被引
21
次
|
|
|
|
7.
Zhang D Y. Biosorption of Antimony(Sb)by the Cyanobacterium Synechocystis sp.
Polish Journal of Environmental Studies,2011,20(5):1353-1358
|
CSCD被引
3
次
|
|
|
|
8.
陈京晶. 电化学氢化物发生法处理含锑废水及对锑的回收.
环境科学,2015,36(4):1338-1344
|
CSCD被引
8
次
|
|
|
|
9.
欧阳小雪. 用硫酸盐还原菌去除废水中锑的实验研究.
地球与环境,2014,42(5):663-668
|
CSCD被引
9
次
|
|
|
|
10.
李亚新. 硫酸盐还原菌和酸性矿山废水的生物处理.
环境污染治理技术与设备,2000,1(5):1-11
|
CSCD被引
25
次
|
|
|
|
11.
陈涛.
硫酸盐还原菌的分离纯化和筛选及其去除重金属铬的研究,2006
|
CSCD被引
3
次
|
|
|
|
12.
Wagner M. Phylogeny of dissimilatory sulfite reductases supports an early origin of sulfate respiration.
Journal of Bacteriology,1998,180(11):2975-2982
|
CSCD被引
18
次
|
|
|
|
13.
张小里. 环境因素对硫酸盐还原菌生长的影响.
中国腐蚀与防护学报,2000,20(4):224-229
|
CSCD被引
32
次
|
|
|
|
14.
陈炜婷. 硫酸盐还原菌处理含重金属酸性废水的研究.
安徽农业科学,2013,41(31):12422-12424
|
CSCD被引
2
次
|
|
|
|
15.
高东盼.
硫酸盐还原菌诱变筛选及其脱硫性能研究,2010
|
CSCD被引
1
次
|
|
|
|
16.
陈凤梅. 硫酸盐还原菌处理酸性矿山废水的技术及思考.
工业用水与废水,2007,38(1):17-20
|
CSCD被引
6
次
|
|
|
|
17.
赵宇华. 硫酸盐还原菌及其影响因子.
环境污染与防治,1997,19(5):41-43
|
CSCD被引
38
次
|
|
|
|
18.
Jong T. Removal of sulfate and heavy metals by sulfate reducing bacteria in short-term bench scale upflow anaerobic packed bed reactor runs.
Water Research,2003,37(14):3379-3389
|
CSCD被引
39
次
|
|
|
|
19.
李亚新. 利用硫酸盐还原菌处理酸性矿山废水研究.
中国给水排水,2000,16(2):13-17
|
CSCD被引
35
次
|
|
|
|
20.
Wang H. Removal of antimony(Sb(V))from Sb mine drainage: Biological sulfate reduction and sulfide oxidation-precipitation.
Bioresource Technology,2013,146:799-802
|
CSCD被引
13
次
|
|
|
|
|