《从废水中直接回收固态氮肥的混合系统》

  • 来源专题:耕地与绿色发展
  • 编译者: 张毅
  • 发布时间:2025-06-20
  • 5月10日,首尔国立大学将膜接触器与溶剂驱动的分步结晶(SDFC)相结合,从废水中回收氨并直接生产固态氮肥。液-气膜接触器以气态形式从废水中脱除氨,随后氨气进入一个含有水相阴离子溶液和有机溶剂的二元混合物的脱气罐。在该罐中,氨气与阴离子发生反应,瞬间质子化并形成固态肥料。相关成果以“Direct solid-phase nitrogenous fertilizer recovery from wastewater: The hybrid system of membrane contactor and solvent-driven fractional crystallization”发表在《Water research》上。
  • 原文来源:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0043135425002854?via%3Dihub
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    • 来源专题:中国科学院文献情报制造与材料知识资源中心 | 领域情报网
    • 编译者:冯瑞华
    • 发布时间:2018-04-18
    • 左边是增强混凝土,右边是木材废料产生的生物炭样品(来源:NUS) 新加坡国立大学(NUS)的一组研究人员已经开发出一种新的方法来回收木材废料。通过把水泥砂浆与废料混合,使材料越来越密实。 仅仅一年,新加坡的家具厂就生产了超过一百万吨的木材废料。这种肥料主要是以木屑的形式呈现,我们现需要一种积极的方式回收这些废物,并将它们转化为生物炭,木炭一类的物质。 生物炭具有多种环境效益。虽然大多数生物在10年或20年后分解,并将碳释放到大气中,但是生物炭是一种非常稳定的材料,能够千百年来保持其碳的形式。 2010年的一项研究发现,增加生物炭可以抵消全球人为温室气体排放量的10%。由于生物炭具有很强的吸水能力和保水能力,因此也被称为完美的土。 在探索生物炭的其他商业应用过程中,团队发现加入少量生物炭后,水泥或砂浆混合物产生的材料增强了20%,防水性增加了50%。 “接近50公斤(110磅)的木材废料可添加一吨混凝土,”该项目的研究人员KuaHarn Wei解释说。在新加坡的建筑物,每平方米的面积通常需要0.5立方米的混凝土。这意味着,100平方米的建筑面积回收约六吨的木材废料。 回收木材废料可以提高混凝土的强度,以往,它们将被焚烧或放在一个垃圾填埋场。这种方法是一种独特的方式,利用建筑物进行碳储存。将生物炭作为混凝土的结构定而不是通过焚烧或衰变释放进入我们的大气层。
  • 《使用集成了支撑液膜的电分离系统从废水中同时进行脱盐和分子资源回收》

    • 来源专题:水环境治理与保护
    • 编译者:王阳1
    • 发布时间:2023-11-06
    • Abstract Separating molecular substances from wastewater has always been a challenge in wastewater treatment. In this study, we propose a new strategy for simultaneous desalination and selective recovery of molecular resources, by introducing a supported liquid membrane (SLM) with molecular selectivity into an asymmetric flow-electrode capacitive deionization. Salts and molecular substances in wastewater are removed after passing through the ion separation chamber and the molecular separation chamber, respectively. Faradaic reactions, i.e., the electrolysis of water with OH–, occurred in the electrochemical cathode electrode provides a sufficient and continuous chemical potential gradient for the cross-SLM transport of phenol (a model molecule substance). By optimizing the formulation of the liquid membrane and the pore size of the support membrane, we obtained the SLM with the best performance for separating phenol. In continuous experiment tests, the electrochemical membrane system showed stable separation performance and long-term stability for simultaneous salts removal and phenol (sodium phenol) recovery from wastewater. Finally, we demonstrate the potential application of this technology for the recovery of different carbon resources. Overall, the electrochemical system based on SLM is suitable for various wastewater treatment needs and provides a new approach for the recovery of molecular resources in wastewater. key words:Simultaneous desalination、molecular resource、wastewater