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铁/锰矿基人工湿地脱氮除磷性能及机理
被引量:
3
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作者
卓亿元
刘草葱
+8 位作者
姜蕾
马江森
马锐
程麟凇
毛圆翔
沈秋实
赵刘伟
许晓毅
吉芳英
《环境工程学报》
CAS
CSCD
北大核心
2023年第5期1441-1450,共10页
铁氧化物和锰氧化物均可在缺氧条件下介导氨氮(NH_(4)^(+)-N)的氧化去除,这2项技术被称为铁氨氧化(Feammox)和锰氨氧化(Mnammox)。此外,金属氧化物对总磷(TP)也有去除能力,因此,在人工湿地中具有良好的应用前景。为比较铁矿基和锰矿基...
铁氧化物和锰氧化物均可在缺氧条件下介导氨氮(NH_(4)^(+)-N)的氧化去除,这2项技术被称为铁氨氧化(Feammox)和锰氨氧化(Mnammox)。此外,金属氧化物对总磷(TP)也有去除能力,因此,在人工湿地中具有良好的应用前景。为比较铁矿基和锰矿基人工湿地的脱氮除磷效果,本研究建立了铁矿基人工湿地(CW-Fe)、锰矿基人工湿地(CW-Mn)和砾石对照组人工湿地(CW-C)3组人工湿地。结果表明,CW-Fe和CW-Mn的脱氮除磷性能均优于CW-C。尽管锰矿对NH_(4)^(+)-N的吸附作用最强,但CW-Fe却表现出了更优越的NH_(4)^(+)-N长期去除性能。在基质对NH_(4)^(+)-N的吸附饱和后,CW-Fe对NH_(4)^(+)-N的去除率仍有39.93%~62.4%,而CW-Mn只有29.15%~35.4%。由于铁矿和锰矿溶出的金属离子能与磷酸盐结合形成稳定的沉淀,从而有效去除TP,CW-Fe和CW-Mn均有优异的TP去除性能。CW-Mn的TP去除率最高,为95.26%,其次是CW-Fe,为79.97%。在微生物方面,具有还原铁氧化物和氧化NH_(4)^(+)-N潜力的Bacillus和Exiguobacterium在CW-Fe中均得到了显著富集。结合水质数据及脱氮相关功能菌的分析,推测出Feammox中可能更倾向于将NH_(4)^(+)-N直接氧化为N_(2),而Mnammox则是更倾向于先将NH_(4)^(+)-N氧化为NO_(x)^(-)-N。本研究可为探索同步脱氮除磷的低能耗污水处理工艺及人工湿地中基质的选择提供案例参考。
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关键词
人工湿地
铁氨氧化
锰氨氧化
营养物质去除
原文传递
题名
铁/锰矿基人工湿地脱氮除磷性能及机理
被引量:
3
1
作者
卓亿元
刘草葱
姜蕾
马江森
马锐
程麟凇
毛圆翔
沈秋实
赵刘伟
许晓毅
吉芳英
机构
重庆大学环境与生态学院
中国建筑西南设计研究院有限公司
苏州科技大学环境科学与工程学院
出处
《环境工程学报》
CAS
CSCD
北大核心
2023年第5期1441-1450,共10页
基金
国家重点研发计划(2018YFD1100501)。
文摘
铁氧化物和锰氧化物均可在缺氧条件下介导氨氮(NH_(4)^(+)-N)的氧化去除,这2项技术被称为铁氨氧化(Feammox)和锰氨氧化(Mnammox)。此外,金属氧化物对总磷(TP)也有去除能力,因此,在人工湿地中具有良好的应用前景。为比较铁矿基和锰矿基人工湿地的脱氮除磷效果,本研究建立了铁矿基人工湿地(CW-Fe)、锰矿基人工湿地(CW-Mn)和砾石对照组人工湿地(CW-C)3组人工湿地。结果表明,CW-Fe和CW-Mn的脱氮除磷性能均优于CW-C。尽管锰矿对NH_(4)^(+)-N的吸附作用最强,但CW-Fe却表现出了更优越的NH_(4)^(+)-N长期去除性能。在基质对NH_(4)^(+)-N的吸附饱和后,CW-Fe对NH_(4)^(+)-N的去除率仍有39.93%~62.4%,而CW-Mn只有29.15%~35.4%。由于铁矿和锰矿溶出的金属离子能与磷酸盐结合形成稳定的沉淀,从而有效去除TP,CW-Fe和CW-Mn均有优异的TP去除性能。CW-Mn的TP去除率最高,为95.26%,其次是CW-Fe,为79.97%。在微生物方面,具有还原铁氧化物和氧化NH_(4)^(+)-N潜力的Bacillus和Exiguobacterium在CW-Fe中均得到了显著富集。结合水质数据及脱氮相关功能菌的分析,推测出Feammox中可能更倾向于将NH_(4)^(+)-N直接氧化为N_(2),而Mnammox则是更倾向于先将NH_(4)^(+)-N氧化为NO_(x)^(-)-N。本研究可为探索同步脱氮除磷的低能耗污水处理工艺及人工湿地中基质的选择提供案例参考。
关键词
人工湿地
铁氨氧化
锰氨氧化
营养物质去除
Keywords
constructed wetlands
Feammox
mnammox
nutrient removal
分类号
X703 [环境科学与工程—环境工程]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
铁/锰矿基人工湿地脱氮除磷性能及机理
卓亿元
刘草葱
姜蕾
马江森
马锐
程麟凇
毛圆翔
沈秋实
赵刘伟
许晓毅
吉芳英
《环境工程学报》
CAS
CSCD
北大核心
2023
3
原文传递
已选择
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引证文献
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