基于复合催化膜生物反应器的膜催化与同时硝化反硝化耦合烟气脱硝作用机理

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    21377171
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    80.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    B0603.大气污染与控制化学
  • 结题年份:
    2017
  • 批准年份:
    2013
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2014-01-01 至2017-12-31

项目摘要

Nitrogen oxides (NOx) are contribute a lot to photochemical smog, acid rain, ozone depletion and urban grey haze weather, therefore, studying the novel membrane bioreactor technology and mechanism for flue gas denitration has important scientific significance and practical significance. This project intends to use a hybrid catalytic membrane biofilm reactor (HCMBR) processing method, studies coupling mechanism of membrane catalytic and simultaneous nitrification and denitrification (SND) on NOx removal, builds and optimizes the HCMBR system, explores temperature, heavy metal mercury/lead influence mechanism on flue gas denitration and thermophilic resistance mechanism to mercury/lead. The project analyses microbial community structure and function of SND, coupling denitration phenomena and mechanism of nitrifying bacteria and denitrifying bacteria based on molecular biology, clarifies coupling mechanism of membrane catalytic and SND in flue gas denitration process; discusses matrix migration transformation behavior, space distribution and prediction of function flora in different mass transfer conditions; reveals SND process mechanism in the HCMBR. This provides a new way of flue gas denitration using a hybrid membrane catalytic biofilm reactor, serves the purpose to build NOx emission control strategy based on HCMBR, has scientific basis for potential application value.
氮氧化物是光化学烟雾污染、酸雨、臭氧层破坏和城市灰霾天气等一系列环境问题的重要根源,因此,研究新型膜生物反应器烟气脱硝技术及机理有重要的科学意义和现实意义。本项目拟采用复合催化膜生物反应器(HCMBR)处理方法,进行膜催化与同时硝化反硝化耦合烟气脱硝机理研究,构建并优化HCMBR体系,探索温度、重金属汞/铅烟气组分对HMCBR烟气脱硝的影响机制及嗜热耐汞/铅机理;在分子生物水平上解析同时硝化反硝化微生物群落结构与功能、硝化菌和反硝化菌的耦合脱硝现象与机理,阐明烟气脱硝过程中膜催化与同时硝化反硝化耦合作用机制;在不同传质条件下基质在催化膜生物膜内部的迁移转化行为及其功能菌群的空间分布行为及预测,揭示膜催化与同时硝化反硝化耦合烟气脱硝过程机理,提供催化膜生物反应器烟气脱硝的新思路,为建立基于催化膜生物反应器烟气脱硝的污染控制策略提供科学依据,具有潜在的应用价值。

结项摘要

氮氧化物是光化学烟雾污染、酸雨、臭氧层破坏和城市灰霾天气等一系列环境问题的重要根源。本项目完成了复合催化膜生物反应器(HCMBR)烟气脱硝体系的构建及优化、解析复合催化膜生物反应器同时硝化反硝化烟气脱硝作用、阐明膜催化与同时硝化反硝化耦合烟气脱硝作用机制、揭示膜催化与同时硝化反硝化耦合烟气脱硝过程机理等合同规定的研究内容。膜催化与硝化/反硝化烟气脱硝,催化能降低EPS、SMP的生成,系统运行更稳定。膜催化脱硝、生化脱硝分别占21.4%、78.6%,催化反应速率、生化反应速率分别为1.67 mg•m-2•h-1、6.12 mg•m-2•h-1。270天长时间稳定运行,NO去除效率可达85.7%、去除负荷可达159.8 g-NO•m-3•h-1;膜催化有助于促进生化降解烟气脱硝和提高去除负荷6.9~24.1 g-NO•m-3•h-1,HCMBR比湿式催化烟气脱硝高51.7~54.9%。UV光的加入会导致复合催化膜生物反应器烟气脱硝效率下降,UV影响微生物群落结构、但不改变氮的代谢途径。将Hg0 的浓度 25±5 μg•m-3通入HCMBR可降低NO去除效率由86.4% 到41.9%。80天的长时间运行NO和Hg0 的去除效率分别可达68.8%、81.7%。通过16S RNA和宏基因测序分析研究发现汞的加入会影响硝化反硝化微生物群落结构和氮的代谢途径。Azospirillum, Delftia的丰度增加、Weeksella的丰度减少。Hg0 能结合merP 并被merT运输, 再被KatG or KatE 氧化为Hg2+。 在HCMBR、HCMBRHg均存在催化、硝化、反硝化、氨化过程。在45, 52, 60 °C研究了嗜热复合催化膜生物反应器烟气脱硝性能,60 °C时NO去除效率最高可达94.5%,去除负荷最高可达1165.9 g-NO•m-3•h-1。60 °C 时Meiothermus, Lysobacter, Paenibacillus和 Brevibacillus是核心菌属,有更多的反硝化作用,没有PmoA和HAO,不存在氨化作用。好氧硝化反硝化嗜热中空纤维膜生物反应器处理一氧化氮气体的性能高于常温膜生物反应器。随着氧含量提高,生物作用由反硝化逐渐变为同时硝化反硝化,烟气脱硝效率升高,好氧催化反应和同步硝化反硝化耦合烟气脱硝,氧含量会影响微生物的群落结构和氮的代

项目成果

期刊论文数量(8)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
基于硝化反硝化的膜生物反应器烟气脱硝研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    华南师范大学学报(自然科学版)
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    黄倩茹;陈洲洋;黄振山;王剑斌;张再利;樊青娟;魏在山
  • 通讯作者:
    魏在山
Performance and mechanism of nitric oxide removal using a thermophilic membrane biofilm reactor
高温膜生物膜反应器去除一氧化氮的性能和机理
  • DOI:
    10.1016/j.fuproc.2016.03.003
  • 发表时间:
    2016-07
  • 期刊:
    FUEL PROCESSING TECHNOLOGY
  • 影响因子:
    7.5
  • 作者:
    Wei Z. S.;Huang Q. R.;Wang J. B.;Huang Z. S.;Chen Z. Y.;Li B. R.
  • 通讯作者:
    Li B. R.
N-TiO2/PSF中空纤维复合膜光催化烟气脱硝研究
  • DOI:
    10.13671/j.hjkxxb.2015.0465
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    环境科学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    陈洲洋;黎宝仁;王剑斌;张再利;樊青娟;魏在山
  • 通讯作者:
    魏在山
Effect of gaseous mercury on nitric oxide removal performance and microbial community of a hybrid catalytic membrane biofilm reactor
气态汞对混合催化膜生物膜反应器一氧化氮去除性能和微生物群落的影响
  • DOI:
    10.1016/j.cej.2017.01.085
  • 发表时间:
    2017-05
  • 期刊:
    CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL
  • 影响因子:
    15.1
  • 作者:
    Wei Z. S.;Wang J. B.;Huang Z. S.;He Y. M.;Pei J. L.;Xiao X. L.
  • 通讯作者:
    Xiao X. L.
Coupling membrane catalysis and biodegradation for nitric oxide removal in a novel hybird catalytic membrane biofilm reactor
新型混合催化膜生物膜反应器中耦合膜催化和生物降解去除一氧化氮
  • DOI:
    10.1016/j.cej.2016.03.125
  • 发表时间:
    2016-07
  • 期刊:
    Chemical Engineering Journal
  • 影响因子:
    15.1
  • 作者:
    Wei Z. S.;Li B. R.;Wang J. B.;Huang Z. S.;He Y. M.;Chen Z. Y.
  • 通讯作者:
    Chen Z. Y.

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其他文献

氧含量对嗜热膜生物反应器烟气脱硝脱汞的影响
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    环境工程学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    喻珊;黄振山;唐美如;张再利;樊青娟;魏在山
  • 通讯作者:
    魏在山
嗜热膜生物反应器烟气同时脱硝脱汞研究
  • DOI:
    10.13671/j.hjkxxb.2017.0476
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    环境科学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    喻珊;黄振山;唐美如;裴金铃;张再利;樊青娟;魏在山
  • 通讯作者:
    魏在山
反硝化菌对烟气汞吸附特性研究
  • DOI:
    10.13671/j.hjkxxb.2018.0185
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    环境科学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    唐美如;黄振山;喻珊;张再利;樊青娟;魏在山
  • 通讯作者:
    魏在山

其他文献

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魏在山的其他基金

膜生物反应器反硝化与汞氧化烟气同时脱硝脱汞作用机理
  • 批准号:
    21677178
  • 批准年份:
    2016
  • 资助金额:
    65.0 万元
  • 项目类别:
    面上项目

相似国自然基金

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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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