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J-GLOBAL ID:202202217900829624   整理番号:22A0908496

実際のリジェクト水から窒素リッチ栄養素製品の電気化学的生成中の医薬品とPFASの運命【JST・京大機械翻訳】

Fate of pharmaceuticals and PFASs during the electrochemical generation of a nitrogen-rich nutrient product from real reject water
著者 (8件):
資料名:
巻: 10  号:ページ: Null  発行年: 2022年 
JST資料番号: W2960A  ISSN: 2213-3437  資料種別: 逐次刊行物 (A)
記事区分: 原著論文  発行国: オランダ (NLD)  言語: 英語 (EN)
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廃水から肥料使用への窒素のようなリサイクルの不可欠なマクロ栄養素は持続可能な農業慣行を確保するために必須になっている。そのような目的のために開発された技術は,栄養素を回収する能力について典型的に評価される;しかし,これらの廃棄物由来栄養製品における新たな懸念(CECs)の汚染物質の存在は見落とすべきではない。本研究では,窒素を実際の嫌気的消化都市下水スラッジ排除水から,電気化学高度酸化プロセス(EAP)と膜ベース電気濃縮(EC)を組み合わせた新規セットアップを用いて回収した。同時に,5種の添加医薬品(カルバマゼピン,シプロフロキサシン,ジクロフェナク,エリスロマイシン及びメトプロロール)の運命並びに10種の土着ペルフルオロアルキル物質(PFASs)を調べた。EC-EAOPシステムは,栄養製品において12.7±0.8g L-1の最終濃度まで窒素を約13回上昇させるのに有効であった。同時に,医薬品の濃縮は観察されず,回収濃縮中の濃度は≦3.4±1.3μg/Lであった。EAOPsは33~88%の効率ですべての医薬品の主な変換機構であり,一方,ジクロフェナックはシステム(30±1.4%)に顕著に吸着した。10の研究したPFASsのうち,≦0.024±0.013μg L-1の非常に限られた濃度にもかかわらず,回収栄養濃縮物中に3つだけが見出された。EAOPsは長鎖PFASを短鎖対応物に分解することが分かった。栄養製品中の低い汚染物質濃度は,例えば肥料としてより典型的に使用されるバイオソリッドと比較して,土壌汚染のリスク減少をもたらす。Copyright 2022 Elsevier B.V., Amsterdam. All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】
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分類 (5件):
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資源回収利用  ,  その他の汚染原因物質  ,  土壌汚染  ,  スラッジ処理・処分  ,  その他の廃水処理・処分 
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