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摘要:
微生物燃料电池(MFC)是一种将废水中化学能转化为电能的技术,近年来被证实可以用来同步脱氮.目前,NH4+-N的硝化与反硝化多是在MFC阴极室进行,其存在曝气条件下反硝化菌难以富集的问题,造成反硝化速度慢.为解决上述问题,本研究旨在构建一种基于阴离子交换膜的(AEM) MFC,即AEM-MFC,使阴极好氧硝化过程产生的NO2与NO3-能通过阴离子交换膜迁移至厌氧阳极室,并在厌氧阳极室发生还原,使得反硝化不需在好氧阴极室进行.结果表明,当阴极投加200 mg/L NH4+-N时,AEM-MFC能在66 h完全去除总氮,而同样条件下基于阳离子交换膜(CEM)的MFC,即CEM-MFC,则需要26 d达到相同的脱氮效果.在阴极室投加不同浓度NH4+-N(从50到500 mg/L)条件下,AEM-MFC连续运行7个月,其产电与脱氮效果稳定.相比于传统生物脱氮方法,AEM-MFC不需要在运行过程中在加入酸或碱调节pH,所需COD/N较少,并能够同时回收电能.
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新能源
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关键词云
关键词热度
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文献信息
篇名 阴极硝化耦合阳极反硝化实现微生物燃料电池技术脱氮
来源期刊 环境工程学报 学科 地球科学
关键词 微生物燃料电池 阴极硝化 阳极反硝化 阴离子交换膜 脱氮
年,卷(期) 2015,(10) 所属期刊栏目 环境生物技术
研究方向 页码范围 5118-5124
页数 分类号 X703
字数 语种 中文
DOI
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 韦朝海 华南理工大学环境与能源学院 245 6316 39.0 70.0
3 易筱筠 华南理工大学环境与能源学院 52 952 17.0 29.0
7 冯春华 华南理工大学环境与能源学院 17 90 6.0 9.0
13 黄丽巧 华南理工大学环境与能源学院 1 7 1.0 1.0
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节点文献
微生物燃料电池
阴极硝化
阳极反硝化
阴离子交换膜
脱氮
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环境工程学报
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1980
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