厌氧生物甲烷氧化以及其对全球温室气体效应的影响
甲烷是一种温室气体。越来越多的研究表明厌氧/缺氧环境中甲烷的氧化(硝酸盐、硫酸盐、铁锰金属氧化物、腐殖质等为电子受体)在众多环境中都是一个甲烷重要的汇。对自然界和人工构筑反应器内甲烷厌氧氧化的研究,有助于揭示微生物代谢甲烷的规律及此过程在他元素循环中的作用。微生物电化学是一个新兴的交叉学科,融合了电化学、微生物学、反应器工程、生物工程等多门学科知识。微生物电化学系统以微生物为电极表面的“催化剂”,具有厌氧矿化甲烷的潜力,是研究微生物代谢甲烷过程中胞外电子传递的重要平台。
污废水处理以及资源化与能源化
市政污水处理、餐饮、畜牧养殖等均或多或少产生可生物降解的“垃圾”。厌氧消化及其衍生的处理工艺可以较高效降解这些有机垃圾,同时以生物气(甲烷为主)的形式回收其中的能量,工艺产生的“污泥”可以进一步处理而作为肥料或建材原料回归到社会生产生活中。厌氧消化广为西方发达国家采用,我国因自身经济和社会发展较为落后,现阶段尚未大规模应用厌氧消化,全国范围仅不到3%的的市政污水处理厂采用这一工艺,且运行状况并不理想。
高盐废水脱盐过程中常采用离子交换、反渗透等技术。强酸性和强碱性离子交换柱在使用过程中往往需要用到酸液和碱液再生。将反渗透排出的浓水通入双极膜电渗析系统可以制得浓度适宜的酸液和碱液,工艺过程可以回收部分高浓度盐水中的离子,缓减整个工艺流程最终处理和处置高浓度废盐水的压力。