【技术实现步骤摘要】
本专利技术涉及反硝化处理,尤其涉及一种将no高效转化为n2o的方法。
技术介绍
1、一氧化二氮(n2o)是一种比氧气更具氧化性的氧化剂,一氧化二氮在约850℃的温度下分解可释放82kj/mol的热量。研究表明,1mol的甲烷在一氧化二氮中燃烧释放的能量比1mol的甲烷在氧气中燃烧释放的能量多出30%。目前一氧化二氮已经具有相当广泛的应用。例如,一氧化二氮已经被广泛应用于增压高性能发动机、作为火箭燃料的一部分。此外,一氧化二氮在化学合成、食品添加、医疗保健等过程得到应用。
2、一氧化氮(no)是工业生产中常见的尾气,会对人体和环境造成严重的危害。目前存在多种已经被工业应用的去除一氧化氮的方法,包括选择性催化还原法、选择性非催化还原法、等离子体法和纳米光催化降解等。然而,对于处理大流量低浓度no气体,这些物理化学方法投资高、运行成本昂贵,甚至可能引发二次污染问题。
3、生物还原技术能够将一氧化氮转化为一氧化二氮。生物还原技术的核心过程是通过反硝化菌将一氧化氮还原为一氧化二氮,最终转化为氮气。尽管该过程一些条件下能够实
...【技术保护点】
1.一种将NO高效转化为N2O的方法,其特征在于,包括如下步骤:
2.根据权利要求1所述的将NO高效转化为N2O的方法,其特征在于,所述还原剂中的硫元素的物质的量与所述一氧化氮中氮元素的物质的量之比≤2:1。
3.根据权利要求2所述的将NO高效转化为N2O的方法,其特征在于,所述还原剂中的硫元素的物质的量与所述一氧化氮中氮元素的物质的量之比为0.2:1;或者,
4.根据权利要求1所述的将NO高效转化为N2O的方法,其特征在于,在形成反应体系的步骤中,先将营养物质、所述吸收剂和所述反硝化微生物混合,再向混合后所得的混合物中加入所述还原
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【技术特征摘要】
1.一种将no高效转化为n2o的方法,其特征在于,包括如下步骤:
2.根据权利要求1所述的将no高效转化为n2o的方法,其特征在于,所述还原剂中的硫元素的物质的量与所述一氧化氮中氮元素的物质的量之比≤2:1。
3.根据权利要求2所述的将no高效转化为n2o的方法,其特征在于,所述还原剂中的硫元素的物质的量与所述一氧化氮中氮元素的物质的量之比为0.2:1;或者,
4.根据权利要求1所述的将no高效转化为n2o的方法,其特征在于,在形成反应体系的步骤中,先将营养物质、所述吸收剂和所述反硝化微生物混合,再向混合后所得的混合物中加入所述还原剂。
5.根据权利要求1所述的将no高效转化为n2o的方法,其特征在于,在所述生物反应体系中,所述反硝化微生物的有机性固体物质的浓度为1g/l~5g/l。
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