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Updated: Sep 16, 2025

Electrochemically and Bioelectrochemically Induced Ammonium Recovery
Published on: January 22, 2015
在MBR中的现场电催化酸转化为酸驱动的anammox,用于极其高效的含氨废水处理
Lingfeng Ni1, Peifang Wang2, Gang Zhou2
1Key Laboratory of Integrated Regulation and Resources Development on Shallow Lakes, Ministry of Education, College of Environment, Hohai University, 1 Xikang Road, Nanjing 210098, China; State Key Laboratory of Pollution Control and Resources Reuse, Shanghai Institute of Pollution Control and Ecological Security, College of Environmental Science and Engineering, Tongji University, Siping Road, Shanghai 200092, China.
这项研究将电催化与无氧氨氧化 (anammox) 结合在一起,以改善废水中的去除. 这种新型系统有效地将酸盐副产品转化为酸盐,促进整体去除,减少膜污染.
科学领域:
- 环境科学 环境科学
- 化学工程是化学工程的重要组成部分.
- 水处理技术水处理技术
背景情况:
- 清除对于废水回收至关重要,无氧氨氧化 (anammox) 是一种可持续的技术.
- 亚纳莫克斯的一个主要限制是11%的酸盐副产品,阻碍了效率并需要额外的处理.
- 目前的方法在稳定的化物道上扎,以获得最佳的anammox性能.
研究的目的:
- 开发一个综合系统,将anammox与电催化酸盐降解相结合,以加强去除.
- 为了在anammox工艺中实现同时选择性酸盐转化为酸盐和酸盐循环利用.
- 提高废水处理的效率,可持续性和运行稳定性.
主要方法:
- 将一个绿色的电催化还原系统与一个嵌入铜网膜阴极集成到一个anammox生物反应器中.
- 使用合成废水,与合系统的潜水膜生物反应器 (MBR) 运行了190天.
- 在低电流密度 (0.1 mA/cm2) 下监测去除效率,化物选择性和膜污染.
主要成果:
- 实现了最大的去效率94%,明显高于对照MBR (86%).
- 在酸盐还原过程中显示出高的酸盐选择性 (88.6%),促进了anammox的有效酸盐回收.
- 将平均膜污染周期延长到31.4天 (对照的两倍),并将能源消耗降低了21%.
结论:
- 亚纳莫克斯和电催化剂的协同集成提供了一个高效和环保的废水处理模式.
- 这种方法克服了anammox的局限性,推进了其在主流废水处理中的应用,并支持碳中和目标.
- 缓解的膜污染增强了anammox细菌的保留,确保持续高效的去除.
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