本项目拟在已有的研究基础上,以选定的Fe(II)EDTA为吸收剂和分离所得的优势菌株,用电极生物膜法将被Fe(II)EDTA络合吸收的NO转化为N2,并实现吸收剂的再生和循环利用。研究模拟烟气中O2和NO含量,吸收剂浓度等因素对NO吸收速率及吸收产物形态变化的影响,确立合适的NO亚铁络合吸收体系。重点研究在电化学促进作用下,微生物还原[Fe(II)EDTA] NO和Fe(III)EDTA(吸收产物)的作用机制、代谢途径及相关的动力学,探明耦合系统的控制性因素(如生物还原速率)。利用PCR-DGGE/FISH方法分析反应器中微生物群落特征及其动态变化,揭示生物还原速率的限制性因素和提高NOx处理负荷的关键。通过NO化学吸收-电化学生物转化的系统研究,基于物料衡算和反应器特性,结合传递原理、细胞生长和基质利用理论,建立数学模型,解释伴有化学和生化反应的多相、多组分复杂系统的传质反应过程。