碳酸酐酶细菌胶结稀土渣
内源钙利用与污染物稳定
利用碳酸酐酶细菌和内源钙离子实现稀土渣的胶结与污染物稳定,无需额外钙源或尿素,避免氨污染,降低成本。
王维大 · Chang-xiong, Zou · Tan, Wang · Bei, Wang · Ming-tao, Zhu · Wan-qi, Zhang · Ling, Zhao · Wang, Zhe · 王照宇
Journal of Environmental Chemical Engineering 2024
具体参数
- Cu²⁺浸出浓度降低率
- {'zh': '42.37', 'en': '42.37'} %
- Pb²⁺浸出浓度降低率
- {'zh': '20.20', 'en': '20.20'} %
- Zn²⁺浸出浓度降低率
- {'zh': '18.77', 'en': '18.77'} %
- Cd²⁺浸出浓度降低率
- {'zh': '22.53', 'en': '22.53'} %
- Th(Ⅳ)浸出浓度降低率
- {'zh': '12.32', 'en': '12.32'} %
- U(Ⅵ)浸出浓度降低率
- {'zh': '23.66', 'en': '23.66'} %
技术优势
不产生氨污染
采用碳酸酐酶途径代替尿素水解途径,从根源上避免高浓度氨的产生,杜绝二次污染。
无需外源钙
直接利用稀土渣内源钙离子进行胶结,省去氯化钙等钙源添加,降低处理成本。
同步稳定重金属与放射性核素
在胶结过程中,多种重金属和放射性核素的浸出浓度显著降低,如Cu²⁺降低42.37%,Pb²⁺降低20.20%,Zn²⁺降低18.77%,Cd²⁺降低22.53%。
应用场景
- 稀土渣固化稳定化:原位胶结稀土渣,降低污染物迁移风险。
- 重金属污染修复:显著降低重金属浸出浓度,实现生态修复。
- 生物矿化材料:利用微生物诱导碳酸盐沉淀,形成稳定矿化材料。