【摘 要】
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磷是自然界生物生命活动的基本元素之一,在能量传递、储存以及氨基酸、蛋白质合成过程中起着关键作用。地球上的磷酸盐矿产资源有限,估计持续开采不超过100 年。然而,过量的磷进入水体,会刺激藻类过快生长,破坏水生生态循环,最终导致水体富营养化。在城市污水二级生化处理系统中,进水中高达90%以上的磷转移到污泥内。污泥在消化过程中,会释放出大量的磷到上清液中,在设有生物脱氮除磷的污水厂处理过程中,厌氧消化池
【机 构】
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山东建筑大学市政与环境工程学院,济南,250101
【出 处】
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NCEC2019第十届全国环境化学大会
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磷是自然界生物生命活动的基本元素之一,在能量传递、储存以及氨基酸、蛋白质合成过程中起着关键作用。地球上的磷酸盐矿产资源有限,估计持续开采不超过100 年。然而,过量的磷进入水体,会刺激藻类过快生长,破坏水生生态循环,最终导致水体富营养化。在城市污水二级生化处理系统中,进水中高达90%以上的磷转移到污泥内。污泥在消化过程中,会释放出大量的磷到上清液中,在设有生物脱氮除磷的污水厂处理过程中,厌氧消化池富磷上清液中的磷浓度可达到每升几十甚至上百毫克[1]。针对污泥消化液中磷浓度高的特点,采用MgAl-Hf、MgAl-Zr 超顺磁性纳米复合材料吸附回收模拟污泥消化液中的磷酸盐。
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