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【技术实现步骤摘要】
本申请涉及水污染控制与水处理的,尤其涉及一种电化学氧化还原耦合产电型人工湿地系统、应用及使用方法。
技术介绍
1、抗生素抗性基因(antibiotic resistance genes,args)兼具有水平转移和难被生物降解的特性,会在土壤和水等介质中发生传播扩散,甚至随食物链传播,对生态环境和人类健康造成极大威胁。水土环境中出现抗生素-重金属复合污染的概率高,重金属的选择压力会进一步导致args丰度提高。因此,若要抑制args增殖,不仅要关注抗生素物质自身在环境介质中的浓度,还需显著降低重金属与抗生素在同一环境介质中共存的水平。
2、传统人工湿地是水产养殖和畜禽养殖等行业广泛应用的低成本生态型污水处理工艺。大量研究表明,产电型人工湿地(cw-mfc)可以在获得高效污染物处理的同时产生电能,在去除抗生素和控制args方面比普通湿地具有一定优势。但是,产电型人工湿地基质和出水中仍有一定量的args存在,未能克服微生物不得不持续暴露于抗生素-重金属复合污染而导致湿地内部args过量增殖,乃至向外界环境传播风险加剧的内在矛盾。
3、因此,我们提出了一种电化学氧化还原耦合产电型人工湿地系统及其应用用于解决上述问题。
技术实现思路
1、本申请的目的是解决上述
技术介绍
中存在的缺点,而提出的一专利技术名称。
2、第一方面,本申请公开了一种电化学氧化还原耦合产电型人工湿地系统,包括:
3、电化学氧化还原池,电化学氧化还原池包括第一阳极和第一阴极;
...【技术保护点】
1.一种电化学氧化还原耦合产电型人工湿地系统,其特征在于,包括:
2.根据权利要求1所述的一种电化学氧化还原耦合产电型人工湿地系统,其特征在于,所述第一阳极(11)与第一阴极(12)之间的距离为10mm-20mm,所述第一阳极(11)由镍铁合金材料制成,所述第一阴极(12)由镍铁合金材料制成。
3.根据权利要求1所述的一种电化学氧化还原耦合产电型人工湿地系统,其特征在于,所述第二阳极(21)与第二阴极(22)之间的距离为5cm-10cm,所述第二阳极(21)与第二阴极(22)均包括:
4.根据权利要求1所述的一种电化学氧化还原耦合产电型人工湿地系统,其特征在于,所述产电型人工湿地(2)包括由下至上依次设置的承托层、阳极层、中间层、阴极层和植物层(26),所述承托层由粒径为6mm-8mm的砾石组成,所述阳极层由粒径为1mm-2mm的活性炭组成,所述中间层由8mm-10mm的砾石组成,所述阴极层由粒径为1mm-2mm的活性炭组成,所述植物层(26)由水生植物组成。
5.根据权利要求4所述的一种电化学氧化还原耦合产电型人工湿地系统,其特征
6.根据权利要求1所述的一种电化学氧化还原耦合产电型人工湿地系统,其特征在于,还包括布水池(3),所述布水池(3)设于电化学氧化还原池(1)与产电型人工湿地(2)之间;
7.权利要求1-6任一项所述的一种电化学氧化还原耦合产电型人工湿地系统的应用,其特征在于,所述电化学氧化还原耦合产电型人工湿地系统应用于控制水中抗生素抗性基因传播。
8.一种电化学氧化还原耦合产电型人工湿地系统的使用方法,其特征在于,应用权利要求1-6任一项所述的电化学氧化还原耦合产电型人工湿地系统,包括以下步骤:
9.根据权利要求8所述的一种电化学氧化还原耦合产电型人工湿地系统的使用方法,其特征在于,所述待处理水在电化学氧化还原池(1)内的停留时间为35-45h,所述预处理水在产电型人工湿地(2)内的停留时间为70-75h。
...【技术特征摘要】
1.一种电化学氧化还原耦合产电型人工湿地系统,其特征在于,包括:
2.根据权利要求1所述的一种电化学氧化还原耦合产电型人工湿地系统,其特征在于,所述第一阳极(11)与第一阴极(12)之间的距离为10mm-20mm,所述第一阳极(11)由镍铁合金材料制成,所述第一阴极(12)由镍铁合金材料制成。
3.根据权利要求1所述的一种电化学氧化还原耦合产电型人工湿地系统,其特征在于,所述第二阳极(21)与第二阴极(22)之间的距离为5cm-10cm,所述第二阳极(21)与第二阴极(22)均包括:
4.根据权利要求1所述的一种电化学氧化还原耦合产电型人工湿地系统,其特征在于,所述产电型人工湿地(2)包括由下至上依次设置的承托层、阳极层、中间层、阴极层和植物层(26),所述承托层由粒径为6mm-8mm的砾石组成,所述阳极层由粒径为1mm-2mm的活性炭组成,所述中间层由8mm-10mm的砾石组成,所述阴极层由粒径为1mm-2mm的活性炭组成,所述植物层(26)由水生植物组成。
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【专利技术属性】
技术研发人员:宋海亮,刘会平,徐佳莹,闾雪娇,岳志轩,
申请(专利权)人:南京师范大学,
类型:发明
国别省市:
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