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摘要:
生物电化学系统(BES)因兼有污染物去除与能量回收等优点,近年来已成为环境污染治理领域的关注热点.对生物电化学技术在脱氮方面的基本原理、含氮污染物的转化途径进行综述,主要的生物脱氮过程包括阴极反硝化、阳极氨氧化以及阴极同步硝化反硝化等,而非生物脱氮过程包括NH3/NH4+的跨膜转移、氨气逃逸等. 总结已报道的BES中主要脱氮微生物及其脱氮机制,BES中多数反硝化菌属于变形菌门(Proteobacteria);硝化细菌主要是亚硝化菌属( Nitrosomonas)和硝化杆菌属( Nitrobacter);在同步硝化反硝化过程中,电极上的硝化、反硝化菌有明显的分层现象. 最后阐述了生物电化学脱氮技术在生活污水、渗滤液、地下水处理等领域的最新应用研究,通过改变反应器构型以及运行模式等条件构建不同BES处理各类污水,以达到去除污染物同时回收电能或资源的目的. 基于目前BES的优势,认为减少脱氮中间产物(NO2---N、N2O)的积累及扩大BES规模对电能输出和污染物去除效果的影响将是未来的研究方向. (图3 表2 参66)
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文献信息
篇名 生物电化学脱氮技术研究进展
来源期刊 应用与环境生物学报 学科 地球科学
关键词 生物电化学 污水处理 阴极反硝化 氨氧化 反硝化菌 硝化菌
年,卷(期) 2018,(2) 所属期刊栏目 综述
研究方向 页码范围 408-414
页数 7页 分类号 X703
字数 语种 中文
DOI 10.19675/j.cnki.1006-687x.2017.05038
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 李大平 中国科学院成都生物研究所 49 708 15.0 26.0
2 杨暖 中国科学院成都生物研究所 6 0 0.0 0.0
3 蒋沁芮 中国科学院成都生物研究所 3 0 0.0 0.0
4 吴亭亭 中国科学院成都生物研究所 5 12 2.0 3.0
传播情况
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研究主题发展历程
节点文献
生物电化学
污水处理
阴极反硝化
氨氧化
反硝化菌
硝化菌
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
应用与环境生物学报
双月刊
1006-687X
51-1482/Q
大16开
成都市人民南路4段9号
62-15
1995
chi
出版文献量(篇)
3881
总下载数(次)
7
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