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在这样的背景下,日本名古屋大学的科研团队决定将温度敏感性和MBR结合在一起实验,探索厌氧氨氧化菌能否在低温下保持较好的活性而且不会流失。实验方法日本研究人员设计的反应系统如下图。反应器体积为.64L,采用浸入式的MBR,膜采用PE材质的中空纤维膜(孔径大小为.3m,总的比表面积为.18m2,通量为.5m/d)。进水采用人工的营养液(参照的是1996年荷兰vandeGraaf团队使用的)。
然后在将另一块板放在块板上之前,在石墨晶体板的每个边缘放置双层石墨和单层MoS2的二维原子晶体的矩形片。这样就得到了垫片厚度的间隙。“就像拿一本书,在每个边缘放置两个火柴,然后再放上另一本书,”Geim解释说,“这造成书籍表面之间的间隙,间隙的高度等于火柴的厚度。在我们的例子中,这些书是原子平坦的石墨晶体,火柴是石墨或MoS2单层。”这种靠范德华力结合在一起,狭缝大小与水通道蛋白的直径大致相同,这对活生物体至关重要。
Marcelino等采用好氧生物降解和臭氧氧化相结合的工艺,针对某企高浓度制废水进行研究,结果表明:废水中COD去除率达到98%,超过99%的抗生素得到去除。Caluwé等利用石化废水成功实现好氧污泥颗粒化,利用两组SBR反应器高浓度石化工业废水,COD和DOC去除率超过95%。厌氧生物是一种既节能又可以产能的技术,有机负荷高,剩余污泥数量少。Pandey等使用含有聚乙(PV:)凝胶珠的反应器作为生物膜载体的两级填充床对有机废水进行厌氧,分阶段系统显示COD去除效率高达89%。
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