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新型三维电极生物膜工艺强化脱氮除磷特性 随着人口的增加和城市化的发展,水资源短缺和水污染日益严重。其中,氮和磷是水体中的主要污染物之一。过度的氮和磷可以导致水体富营养化,使藻类繁殖,导致水质恶化。因此,减少水体中的氮和磷含量变得至关重要。 传统的氮磷去除技术主要包括生化池、固定床反应器和活性污泥法等,它们在氮磷去除方面效率较高,但同时也存在一些问题,如设备体积大、运营成本高等等。为了克服这些问题,新型三维电极生物膜工艺逐渐被人们所接受并应用于氮磷去除。 新型三维电极生物膜工艺是一种现代化的环保治理技术,它以三维电极为介质,通过电化学反应和生物附着作用形成膜上生物群落。该工艺具有容积小、出水水质稳定等优点,可以有效地去除水体中的氮和磷。 新型三维电极生物膜工艺的氮磷去除主要基于微生物的氮循环和磷循环。其中,氮去除主要是通过厌氧反硝化和硝化作用实现。底部的电极引导污水流动,使污水在三维电极表面形成生物膜;生物膜上的细菌通过厌氧反硝化作用将水中的氮氧化为氮气,再通过微生物的脱氢作用将NO3还原成N2,有效的去除了水中的氮。Chen等(2020)报道了利用三维电极生物膜去除污水中氨氮的研究,结果显示,氨氮去除率可达到95%以上。 磷的去除则是通过磷酸根离子被微生物附着在生物膜上,并通过代谢实现去除。Liang等(2018)发现,三维电极生物膜法中菌落密度和剪切力的变化对于污泥脱落和磷的去除起着至关重要的作用,因此适当地调整工艺参数可以提高膜的去磷效率。 总的来说,新型三维电极生物膜工艺具有高效、稳定、便捷等优点,在水体的氮磷污染治理中有着广阔的应用前景。但同时也需要注意到,该技术仍存在一些技术难点需要进一步研究和解决,比如膜上生物群落的稳定性、膜的清洗和维护等问题。 因此,在应用新型三维电极生物膜工艺前,应该充分考虑到实际情况,并制定相应的工艺方案。在操作过程中,经常检测水质情况,并根据情况进行适时调整,以保证系统的稳定运行和高效去除水体中的氮磷污染物,实现水体的环境保护和可持续发展。