低温等离子体-生物净化氯苯废气的耦合作用机制研究

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AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51678528
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    61.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E1005.空气污染控制
  • 结题年份:
    2020
  • 批准年份:
    2016
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2017-01-01 至2020-12-31

项目摘要

The efficient removal of chlorobenzenes has become a big challenge in the field of waste gas purification. This study intend to employ dielectric barrier discharge (DBD) as the pretreatment and couple it with biopurification for the treatment of chlorobenzene (CB) as the model pollutant, meanwhile their coupling mechanism is also investigated. The mechanism for CB degradation by DBD will be revealed through the detection of the relationship among the specific input energy, active substance and intermediates under different reaction conditions in the DBD. Based on the results of bioactivity, metabolic characteristics and biodiversity affected by intermediates and remaining activate particles from the pretreatment DBD unit, the stimulated or induced effect on the related enzyme for CB degradation could be evaluated as well as control of excessive biomass growth or low-activity microorganisms initiated by the remaining activated particles. In addition, the degradation pathway of CB in the DBD-biopurification coupling system would be clarified using 14C-CB as the isotope tracer. The rate limited step of the coupling system will be determined through a developed mathematical model with the mass transfer and reaction. Based on all the above result from this study, an efficient removal and thorough mineralization for CB would be achieve, thus laying a sound foundation for the application of coupling system to treatment of waste gas containing CBs compounds and other pollutants with lower solubility and less biodegradability.
氯苯类有机物的高效去除是废气净化领域的一大难题。本申请采用介质阻挡放电(DBD)低温等离子体耦合生物法净化氯苯(CB)废气,开展耦合作用机制研究。调控DBD反应过程,研究能量密度、活性粒子和CB降解产物之间的关系,揭示DBD单元降解CB的机理;研究DBD单元产物与残余活性粒子对生物活性、代谢特性、生物群落结构等的影响,探索DBD单元产物对CB降解酶可能的刺激或诱导效应以及残余活性粒子在控制过量或低活性微生物生长方面的作用;利用放射性同位素示踪技术(以14C-CB为示踪剂)解析耦合体系内CB的降解途径,建立传质-反应动力学模型;在此基础上,调控DBD-生物耦合体系,实现CB的高效去除与矿化,为该耦合体系去除废气中氯苯类VOCs及其他低水溶难生物降解污染物的应用奠定基础。

结项摘要

研究了在DBD反应器中不同反应气氛(空气、氮气和O2)下,放电特性对CB去除的影响。N和O含量的比值是影响工艺参数的主要因素。通过测定不同自由基清除剂对CB去除效果的影响,得出空气、氮气和O2的放电模式是造成CB去除和固体沉积产生差异的原因。.通过对反应关联进行统计分析,改进等离子体零维动力学模型,研究主要活性物质的产生过程以及对这些物质有重要影响的元素反应,阐明DBD中活性物质的产生和相互作用。建立了REM模型,并通过逐步回归分析阐明了活性物质的作用,研究结果可以为研究活性物质在等离子体放电过程中的行为,或活性物质对VOC去除的影响提供参考。.探讨了干、湿条件下,DBD放电去除CB的路径:电子碰撞被认为是CB开环的主要途径。干空气条件下产生的较高温度的电子,很好地解释了干空气条件下产生较少的苯环型产物。湿空气条件下产生的活性物质(如OH)有助于CB的深度氧化过程和含氯有机物降解形成HCl,从而产生较少的开环副产物和较少的含氯有机物。.分析了不同能量密度输入的条件下CB转化产物的水溶性和可生化性。当峰值电压4kV、废气停留时间3s,转化产物的水溶性较好,出气中可溶性成分占CB转化量的50%以上;此时转化产物的可生化也较好;DBD作为生物处理的前处理,出气温度等宏观参数方面并不会对后续的生物产生不利影响。等离子体会增加中间产物的生物毒性,但添加某些自由基去除剂(如特定工艺下的SOD、MnO2)之后,出气的生物毒性将会降低。.DBD耦合BTF和单一BTF相比,两个系统分别在13d和15d内完成挂膜,CB的去除率分别达到100%和97%。EBRT相同时,单一BTF在处理低进气浓度CB废气时,去除效果和耦合系统的去除效果差不多,但若进气浓度较大时(>900 mg·m-3),耦合系统要明显优于单一BTF。当EBRT缩短时,无论CB进气浓度高低,耦合系统的处理效果均优于单一BTF。高通量测序表明,耦合DBD的BTF内微生物要丰富于单一BTF,单一BTF下层填料及上层填料、耦合了DBD的BTF下层填料及上层填料的Shannon指数分别为3.13、3.11、3.89和3.38。.

项目成果

期刊论文数量(9)
专著数量(0)
科研奖励数量(2)
会议论文数量(0)
专利数量(2)
氮磷共掺杂TiO_2的制备、结构表征及高湿度下光催化净化氯苯废气的研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    高校化学工程学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    顾执奇;张士汉;徐丹华;成卓韦;於建明;陈建孟
  • 通讯作者:
    陈建孟
Novel biosorbents synthesized from fungal and bacterial biomass and their applications in the adsorption of volatile organic compounds
由真菌和细菌生物质合成的新型生物吸附剂及其在吸附挥发性有机化合物中的应用
  • DOI:
    10.1016/j.biortech.2019.122705
  • 发表时间:
    2020-03-01
  • 期刊:
    BIORESOURCE TECHNOLOGY
  • 影响因子:
    11.4
  • 作者:
    Cheng, Zhuowei;Feng, Ke;Dionysiou, Dionysios D.
  • 通讯作者:
    Dionysiou, Dionysios D.
A novel array of double dielectric barrier discharge combined with Ti-Co catalyst to remove high-flow-rate toluene: Performance evaluation and mechanism analysis
新型双介质阻挡放电阵列结合Ti-Co催化剂去除高流量甲苯:性能评估和机理分析
  • DOI:
    10.1016/j.scitotenv.2019.07.318
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    Science of the Total Environment
  • 影响因子:
    9.8
  • 作者:
    Cheng Zhuowei;Li Chao;Chen Dongzhi;Chen Jianmeng;Zhang Shihan;Ye Jiexu;Yu Jianming;Dionysiou Dionysios D
  • 通讯作者:
    Dionysiou Dionysios D
An innovative nutritional slow-release packing material with functional microorganisms for biofiltration: Characterization and performance evaluation
一种用于生物过滤的具有功能性微生物的创新营养缓释包装材料:表征和性能评估
  • DOI:
    10.1016/j.jhazmat.2018.11.070
  • 发表时间:
    2019-03-15
  • 期刊:
    JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS
  • 影响因子:
    13.6
  • 作者:
    Cheng, Zhuowei;Feng, Ke;Dionysiou, Dionysios D.
  • 通讯作者:
    Dionysiou, Dionysios D.
Treatment of 1,2-dichloroethane and n-hexane in a combined system of non-thermal plasma catalysis reactor coupled with a biotrickling filter
在非热等离子体催化反应器与生物滴滤器耦合的组合系统中处理 1,2-二氯乙烷和正己烷
  • DOI:
    10.1002/jctb.5331
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    Journal of Chemical Technology and Biotechnology
  • 影响因子:
    3.4
  • 作者:
    Jiang Liying;Li Sha;Cheng Zhuowei;Chen Jianmeng;Nie Guofeng
  • 通讯作者:
    Nie Guofeng

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其他文献

BiOCl/g-C3N4异质结催化剂可见光催化还原CO2
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  • 通讯作者:
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好氧颗粒污泥降解氯苯胺类污染物的试验研究
  • DOI:
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  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
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    --
  • 作者:
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  • 通讯作者:
    陈建孟
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  • 发表时间:
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  • 期刊:
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  • 影响因子:
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  • 作者:
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  • 通讯作者:
    陈建孟
一株好氧反硝化菌的筛选鉴定及固定化研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    郝红红;陈浚;程鳌;陈建孟
  • 通讯作者:
    陈建孟
食油假单胞菌DT4菌株对四氢呋喃(THF)的降解特性
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    环境科学
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    周玉央;陈东之;金小君;陈建孟;何杰
  • 通讯作者:
    何杰

其他文献

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含硫有机废气生物净化的传质-反应过程强化基础研究
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相似国自然基金

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AI项目解读示例

课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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