Enhanced nitrogen removal with microbial weak electricity in coupled BES-A2O processes

来源 :NCEC2019第十届全国环境化学大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:tingyuanzhu
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
  The purpose of this research was to investigate the synergistic treatment effects of the combination of microbial electrochemical system(BES)e.g.MFC(microbial fuel cell)and MEC(microbial electrolysis cell)with the traditional biological nutrient removal processes such as the A2O process.To achieve the purpose,two set of biological nutrient removal coupling system were established: A2O-MFC-MEC and A2O-MFC-MEWE.Quickly start the system by gradually increasing the load,after applying the same start-up conditions for both processes.
其他文献
2,4-二叔丁基苯酚(2,4-Di-tert-butylphenol,2,4-DTBP)是一种常用的合成酚类抗氧化剂(SPAs),广泛应用于塑料、橡胶等工业产品中。
氧化石墨烯(GO)作为一种被广泛研究的单层或多层纳米片状碳纳米材料,在化工、医疗、电子设备和环境保护等领域具有巨大的应用潜力.GO的广泛应用使其不断的释放到环境中,因此其对生态及人体健康的影响受到广泛关注.
长期以来,植物被动吸收和累积环境及农用中的稀土元素(REEs)从而导致其生长发育受到影响已是不争的事实,但其具体机制仍无定论[1,2]。研究发现REEs可以通过启动拟南芥与辣根叶细胞的胞吞作用调控二者生长,但植物具有特异性,胞吞作用是否对所有植物具有普适性尚不清楚[3]。
印染行业是我国国民经济支柱产业之一,同时印染废水排放量在工业废水中占很大比例,印染废水污染负荷深度削减是水环境治理的重中之重。印染废水具有水量大、色度高、成分复杂等特征,常规物化工艺和生化工艺可降解大部分污染物,但对难降解污染物的处理效果不佳。常规A2O工艺二沉池出水COD约100mg/L,后续混凝沉淀和生物滤池作用不明显,因此,拟采用高级氧化工艺进行深度处理。在实际工程中,常用的两种高级氧化工艺
A novel Rhodococcus pyridinivorans GF3 capable of degrading anthraquinone compounds(ACs)was isolated from 1-amino-4-bromoanthraquinone-2-sulfonic acid-contaminated soil under aerobic conditions.Strain
染料、制药等行业在我国国民经济中发挥了重要作用,但这些行业产生大量高浓度难降解有机废水。这些有机废水采用常规的生化处理难以满足日益严格的排放标准。电化学氧化作为一种高级氧化技术,可以作为这些有机废水的预处理,结合后续生化处理,实现废水的达标排放。二氧化铅电极是一种高析氧过电位,在废水处理领域具有较好的潜在应用前景。通过掺杂金属元素,可以进一步提升二氧化铅的催化性能并提升电流效率。
Carboxymethyl cellulose(CMC)and humic acid(HA)have been considered as a promising precursor for adsorbent due to their inherent renewability and low cost[1].The relatively abundant functional group co
To effectively remove phosphate pollution and convectively reuse phosphate resource,straw biochar was firstly functionalized with lanthanum ferrite(LaFeO3)via four different methods,including: one-ste
新型有机污染物(EOCs)对水环境及人类存在很大危害。纳米材料(如氧化石墨烯(GOs)、金属有机框架(MOFs)等)因具有大比表面积、结构和功能基团可调等优点,已被广泛应用于水中EOCs的吸附去除。为提高纳米材料稳定性、避免其在使用过程造成二次污染,可采用将纳米材料与有机高分子复合的方式,优化纳米吸附材料的实用价值。本团队依据典型EOCs的分子结构特征,分别以GOs和MOFs为核心,开发了系列无机
作为一种典型的有机污染物,合成染料广泛存在于工业废水中。因此,针对染料废水的新型高效处理技术的研究具有重要的意义。近年来基于过硫酸氢盐(PMS)产生硫酸根自由基的高级氧化技术(AOPs)已被广泛应用于难降解顽固有机污染物包括染料、农药、酚类和苯类等化合物的去除,并成为污染控制领域研究的热点[1]。过渡金属离子包括Co、Fe、Mn等能有效地活化PMS产生活性氧自由基,而Fe-基材料由于其无毒和经济性