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工业废水中氰化物的生物去除技术研究进展 随着工业的发展,工业废水成为一大污染源。其中,含有氰化物的工业废水危害极大,因为氰化物不仅毒性强,且在环境中很难分解。因此,如何有效地处理工业废水中的氰化物成为当今研究的热点之一。本文将探讨氰化物的生物去除技术的研究进展。 一、氰化物的生物去除技术的原理 氰化物的生物去除技术主要采用微生物进行分解,将有毒的氰化物转化成无毒的物质。微生物主要通过代谢和降解来分解氰化物。其中,主要作用微生物有以下几种: 1.铁细菌的作用:铁细菌是生物去除氰化物中最常用的微生物之一。铁细菌能够利用氰化物作为其碳源和能源,将其转化成无毒的氨、亚硝酸盐、氮气和二氧化碳等物质。 2.硫醇菌的作用:硫醇菌能够利用氰化物作为其碳源,分泌硫醇酶来降解氰化物。硫醇酶是一种氧化酶,能够将氰化物转化成无毒的硫代氰化物。 3.好氧菌和厌氧菌的作用:在好氧条件下,细菌和单细胞藻类可以将氰化物转化成无毒的亚硝酸盐,再进一步转化成硝酸盐。而在厌氧条件下,氰化物可以通过厌氧呼吸被还原成无毒的氮气等物质。 二、氰化物的生物去除技术的研究进展 氰化物的生物去除技术在过去几十年中得到了广泛的研究和应用。以下是氰化物的生物去除技术的研究进展: 1.基于微生物学的氰化物去除技术:利用各种微生物来去除工业废水中的氰化物已成为一种有效的技术,其中最常用的是铁细菌。铁细菌可以在低氯离子和低温条件下生长,因此适用于北方冬季的环境。 2.生长微生物膜反应器:生长微生物膜反应器(MBBR)是一种利用微生物附着在流动载体上进行废水处理的技术。MBBR可以在相对较高的废水流量下去除氰化物,因此广泛运用于工业废水中的氰化物处理。 3.高级氧化过程技术:高级氧化过程技术(AOPs)是一种利用强氧化剂在反应中产生的活性自由基来降解污染物的技术。AOPs已被证明可以有效地去除含氰化物的废水。其中,过渡金属催化氧化和紫外线催化氧化是最常用的技术。 4.基于生物学的氧化还原技术:基于生物学的氧化还原技术是使用微生物代谢作为去除氰化物的机制。该技术的优点在于对废水pH值的适应性强,因此可以适应各种不同的工业废水。 5.基于生物吸附技术:生物吸附技术是一种利用生物体内或外表面的吸附作用来去除污染物的技术。针对氰化物这种强毒物,利用微生物和植物基因工程技术制备的吸附材料吸附氰化物能力也得到了很好的应用。 三、结论 综上所述,氰化物的生物去除技术在工业废水污染治理方面具有较高的可行性和应用前景。通过适当的优化和改进,氰化物的生物去除技术外在成本可以得到有效下降。当然,要想实现氰化物的彻底去除,我们还需在普及氰化物处理技术的同时,加强工业废水污染减排和监管等整体环节的治理与理论研究,使氰化物污染治理向改善废水中的氰化物来源、降低氰化物浓度、减少废水排放、发展集中化处理等方面综合多角度努力。