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Updated: Jan 18, 2026

09:50
Electrochemically and Bioelectrochemically Induced Ammonium Recovery
Published on: January 22, 2015
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缓解垂直堵塞和管理生物电化学工程湿地中的堵塞迁移:电气化时间调节作为战略
1Key Laboratory of Integrated Regulation and Resource Development on Shallow Lakes, Ministry of Education, Hohai University, Nanjing, 210098, China; College of Environment, Hohai University, Nanjing, 210098, China; Henan Yongze Environmental Technology Co., LTD, Zhengzhou, 451191, China.
Journal of environmental management
|January 16, 2026
概括
将生物电化学系统与建筑湿地 (CWs) 集成,可以防止堵塞. 9.0小时的电气化时间保护了石英砂层,提高了CW性能,并使低碳运行成为可能.
科学领域:
- 环境工程 环境工程
- 水处理技术水处理技术
- 生物电化学系统 生物电化学系统
背景情况:
- 建筑湿地 (CWs) 面临着堵塞问题,影响长期效率.
- 传统的防堵方法昂贵,并导致二次污染.
- 生物电化学系统为改善废水处理提供了潜力.
研究的目的:
- 研究微生物电化学系统 (MEC) 与垂直流CW (CW-MEC) 的集成.
- 评估不同电气化时间对堵塞缓解和污染物迁移的影响.
- 阐明CW-MEC系统不同层内的阻塞迁移机制.
主要方法:
- 构建了一个CW-MEC系统,可控制电气化时间 (4.5h,9.0h,13.5h在18h HRT内).
- 分析了多孔性,COD去除和细胞外聚合物质 (EPS) 组成的变化.
- 追踪了EPS和无机沉物在电场影响下的迁移.
主要成果:
- 9.0小时的电气化时间显著改善了整体系统性能.
- 石英砂层显示出极小的孔隙性下降 (0.87对比0.71在控制中),并保持了61%的COD去除.
- 电场诱导了EPS向阳极和沉向阴极的定向迁移,减少了石英沙层中的堵塞.
结论:
- 通过电场调节的污染物迁移,CW-MEC系统有效地减轻了堵塞.
- 电极层的"牺牲保护"机制保护了中间的石英砂层.
- 这种综合性方法为建造湿地的长期低碳运营提供了一个可持续的战略.

