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·信息与动态·

2015-03-23

化工环保 2015年3期
关键词:磷矿石脂类藻类

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日本三菱电机公司开发出一种工业废水处理新技术

日经技术在线(日),2015-01-29

日本三菱电机公司开发出一种工业废水处理新技术。该技术是利用气液界面放电产生的羟自由基(·OH)来分解难以分解的物质。与现有的方法相比,新技术可高效分解以往使用氯气和臭氧都难以分解的表面活性剂和二氧杂环己烷等物质。新技术可用于工业废水和污水的处理和再生利用。

该处理技术采用新的技术原理:将反应器倾斜设置,使需要处理的废水在湿润的氧气中流过;倾斜面上设置的电极可在被处理水的气液界面上诱发脉冲电晕放电,从而产生羟自由基。羟自由基的氧化还原电位为2.85 eV,其氧化力高于氧化还原电位为2.07 eV的臭氧。新技术利用羟自由基的强氧化力,将难分解的物质分解成二氧化碳和水等物质。

新技术可实现低成本。首先,通过反应器的模块化来简化装置构成,使装置成本比催化氧化法更低。新技术还可以高效生成羟自由基,分解效率达到催化氧化法的两倍。而且,由于该技术可以在湿润的氧气中稳定放电,因此可以实现氧气的再生利用,从而减少氧气的用量,且不必像活性炭处理法那样需要更换新的活性炭。

(张司苒)

由废气和藻类合成ω-3脂类

Hem Eng, 2014-12-01

美国伊利诺伊州的LanzaTech公司与印度高级生物能源研究IOC-DBT中心之间合作,开发出一种碳捕获工艺。该工艺可在藻类中合成ω-3脂类。经由一种在专门的气体发酵反应器中进行的连续发酵步骤,专有微生物将捕获到的废气(CO2和H2)转换成醋酸酯。任何CO2源均可使用。由于需要与H2混合,该工艺最好使用高度浓缩的CO2(体积分数大于50%)。醋酸酯是在发酵过程中产生的唯一代谢物。所得富含醋酸酯的发酵液以及藻类被容纳在一个可扩展的工业标准生物反应器中,醋酸酯在其中转化成脂肪酸。

藻类可在ω-3脂肪酸中大量生长,使用该工艺可生产出两种最终产品:藻类,干燥后可用于水产养殖业中的鱼粉替代品;富含脂质的藻油,可以被提取和纯化,生成可销售的ω-3脂类产品。该集团目前正在确定该工艺应采用的最佳商业化脂类提取方法。

在IOC-DBT中心的Faridabad装置上,该工艺已进行了实验室规模的验证试验,并计划于2015年建设一套连续的中试装置,很有可能也位于Faridabad。若该工艺被商业化,LanzaTech公司将作为该集成技术的唯一许可商。终端产品的多样性是该工艺获得成功的关键,该公司强调了将丰富的废气转化为有价值的ω-3产品系列用于全球食品及能源行业的能力的重要性。

(赵淑战)

日本岐阜大学采用生物燃料电池发电并回收磷

日经技术在线(日),2014-12-04

日本岐阜大学流域圈科学研究中心研究人员于2014年12月2日宣布,该中心通过微生物燃料电池,成功地利用含有猪粪尿等的畜产废水发电,并回收了磷材料。

微生物燃料电池利用一种称之为“发电菌”的微生物分解有机物时产生的电子进行发电。在废水处理时,还可在除去废水中的有机物的同时回收电能。另外,岐阜大学的研究人员通过研究发现,可以让磷附着在电极上,然后再回收。据称这一发现在全球尚属首次。

磷除了用作农业化肥的主要成分以外,还可以应用于金属加工和食品添加剂等不同领域。人们一直以来都担心,地球上具有开采价值的磷矿石将可能在几十年后枯竭。但调查显示,最近又发现了新的磷矿石,目前无需担心磷矿石的枯竭问题,但这个问题并未完全得到解决。尤其是日本,磷矿石的需求几乎完全依靠进口。因此,为了确保磷矿石的稳定提供量及价格竞争力,磷的循环再利用就变得非常重要。

另外,许多废水中都含有大量的磷,如果这些废水不加处理就排放出去,会使水体出现富营养化,因此必须将磷从废水中去除。

研究人员称,今后将研究微生物燃料电池的大型化和低成本化,目标是10~20年后能够投入实际使用。

(张司苒)

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