本技术介绍了一种微生物激活循环系统的构建与应用方法。该方法涉及的关键步骤包括:步骤1,筛选并驯化金属还原微生物群,以适应特定环境条件。
背景技术
随着我国社会经济的快速发展,工业化程度日新月异,各类难降解有机污染物的产生量日益增加。现有的先进技术如通过高级氧化工艺处理污染物,其中过硫酸盐高级氧化法(PS-AOP)被广泛用于去除有机污染物。然而,该方法的缺点在于其催化条件(如光、热、超声波、过渡金属离子如Fe²⁺、Mn²⁺及金属氧化物如Fe3
O4
、FeS、MnO、Mn2
O3
和Co3
O4
)需要外部能量输入,且可能产生大量的重金属高价离子,造成二次污染。此外,催化剂的制备通常依赖化学沉淀法或水热法等物理化学手段,操作流程复杂且材料成本高。同时,该方法还可能导致污染物无法完全降解,生成有毒副产物,并且金属氧化物催化剂在使用后损耗,会降低后续的催化效率。
除了高级氧化工艺,微生物处理法同样备受青睐。这种方法通常不会产生有害副产物,具有良好的环境友好性。微生物广泛存在且易于培养,运行成本相对较低。许多微生物能有效降解多种有机污染物,并且它们能够在多种环境条件下生存和繁殖,展现出良好的适应性。此外,微生物在处理后可以继续存活,具备再生能力,通过自然过程去除污染物,有助于实现可持续发展目标。
然而,微生物法也存在一些缺点。微生物降解通常需要较长时间,且对分子量较大的环状化合物降解难度高,难以满足快速处理的需求。此外,对环境条件的要求较为严格,某些有机污染物对微生物的降解能力有限,限制了其应用范围。高浓度或毒性的污染物可能抑制微生物的生长,从而降低处理效果。
因此,提供一种微生物驱动的活化-循环体系的构建方法及应用,以解决上述问题。
实现思路