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Updated: Jan 15, 2026

Electrochemically and Bioelectrochemically Induced Ammonium Recovery
Published on: January 22, 2015
生物诱导的氨酸酸盐氧化沉驱动非生物去除硫化基脱化
Xin Zhang1, Mahmood Qaisar2, Fangjian Xu1
1Zhejiang Key Laboratory of Solid Waste Pollution Control and Resource Utilization, School of Environmental Science and Engineering, Zhejiang Gongshang University, Hangzhou 310018, China.
以硫化物为基础的自无化有效地去除酸盐和硫化物. 氨的去除是通过化学驱动的氨酸盐沉而不是生物过程,有助于废水处理.
科学领域:
- 环境微生物学 环境微生物学
- 水处理技术水处理技术
- 生物地质化学生物地质化学
背景情况:
- 基于硫化物的自脱 (SAD) 是有效的酸盐和硫化物去除.
- 在SAD过程中观察到无意的氨去除,但机制尚不清楚.
研究的目的:
- 为了阐明SAD期间氨去除背后的机制.
- 研究化学沉与生物转化在氨去除中的作用.
主要方法:
- 连续流体实验 (138天) 监测酸盐,硫化物和氨的去除.
- 批量测试以评估氨去除动力学和pH依赖性.
- 用能量分散光谱 (SEM-EDS) 的X射线衍射 (XRD) 和扫描电子显微镜进行材料分析.
- 超基因组分析以确定参与转化的功能基因.
主要成果:
- 在SAD中,酸盐 (98.18%) 和硫化物 (97.4%) 的提取效率很高.
- 氨去除 (18.92%) 是依赖于pH的,并且从动力上与SAD活动脱.
- XRD和SEM-EDS表明,类似氨酸酸盐的化合物形成.
- 甲基因组分析揭示了来自硫的占主导地位的氧化硫脱基因 (例如,napAB,nosZ),没有检测到生物氨氧化基因.
结论:
- 氨酸盐沉是SAD系统中氨去除的主要机制.
- 在这种SAD配置中,没有生物氨转化途径.
- 研究结果为优化废水处理中节能提取的优化提供了洞察力.
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