研究了微生物DYB1培养生长动力学,在DYB1的恒定对数生长期,以Fe(Ⅱ)离子浓度、细胞数量的增加对时间的变化,建立动力学方程,确定了Fe(Ⅱ)离子的氧化速率;研究了Fe(Ⅲ)离子催化氧化S(Ⅳ)的动力学,在微生物参与下,用Brandt的Olis kinfit程序包分开实验曲线的一级反应和零级反应的多寡,结合前一项目的研究结果,建立优化条件下的动力学方程,推得了该反应机理为自由基链反应机理;联立DYB1生长动力学、Fe(Ⅲ)催化氧化S(Ⅳ)动力学两个方程,求出了较为准确的比生长速率μ=0.0497h-1,以调控脱硫吸收液中的Fe3+、PH、Fe2+、SO32-等浓度,为获得稳定高效的脱硫率提供依据;启用前期研究的硫酸盐还原菌DYB2,采用同化型和异化型还原方式,比较了对S(Ⅵ)转化为S(0)的代谢功能,择其优者处理了脱硫吸收液,使S(Ⅵ)快速高效地转化为S(0),转化率最高达到68%以上,且易于从液相中分离,以清除脱硫后的二次污染,为生化法烟气脱硫的产业化应用提供理论支撑。这些研究内容及成果,都是迄今为止文献未见报道的。
英文主题词wet flue gas desulfurization; transition metal catalysis; microbial metabolism; sulphur transformation