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全球領先的微電極研究系統
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大水位梯度梯級水庫內部氮磷負荷規律:水庫運行和水深的影響
本研究聚焦大黑汀水庫(DHTR)這一具有顯著水位梯度的梯級水庫,揭示了 內源氮磷釋放的時空格局及其調控機制
不同 DO 設定點下 SBR 中 N 2 O 排放分析、量化和建模的進展
本研究聚焦序批式反應器(SBR)中不同溶解氧(DO)設定點和溫度條件下 N?O排放的動態特征與調控機制。通過實驗測試與數學模型開發相結合,研究發現:
CeO 2 納米粒子的瞬態擾動增強了生物廢水處理過程中 N 2 O 的排放
摘要指出:CeO?納米顆粒(CeO? NPs)的短期暴露會顯著刺激污水處理過程中溫室氣體N?O的排放。研究通過序批式反應器(SBR)實驗發現,盡管高濃度CeO? NPs(25–50 mg/L)會抑制氨氧化速率(通過降低AMO酶活性和amoA基因表達),但總氮(TN)和氨氮(NH??-N)的去除效率未受顯著影響
淡水細菌中半胱氨酸降解和需氧硫化氫產生的生理和基因組證據
結合5年宏基因組時間序列數據(威斯康星州門多塔湖),進一步證明此類菌株及半胱氨酸降解基因在自然水體中廣泛存在,提示有氧H?S生產是淡水硫循環中被忽視的過程。
在廢水中電子競爭的條件下,富含混合氮氧化物的反硝化群落優先降低 N2O
本研究通過富集三種反硝化群落(分別以NO??(R1)、N?O(R2)、NO??+N?O(R3)為電子受體),探究電子競爭對N?O還原的影響機制。核心發現包括: 電子競爭效應:NO??和NO??的存在顯著抑制N?O還原速率(抑制率最高達58.6%),但混合底物富集的群落(R3)抑制程度更低(18.1-37.7%)(表3)。
一種新型電化學膜過濾系統 ,通過周期性極性反轉作 ,從含硝酸鎳的工業廢水中高效回收資源
本研究開發了一種基于周期性極性反轉的電化學膜過濾系統(EMF),用于從含鎳硝酸鹽廢水中同步回收鎳和氨資源。核心發現包括: 機制創新:Ru基電催化層通過原子氫(H*)介導硝酸鹽選擇性還原為氨(圖1),誘導界面pH升高(>13),促使Ni2?沉淀為Ni(OH)?(圖3)。
氧微/納米氣泡負載微孔生物炭刺激本土混合營養型好氧反硝化菌
研究開發了一種新型氧微/納米氣泡(MNB)負載微孔生物炭(OMB),用于激活水體沉積物中的本土好氧反硝化菌以強化脫氮。通過真空壓力擺動吸附法將O? MNBs負載于微孔生物炭(平均孔徑1.9 nm),形成OMB材料。
用于氫營養反硝化的新型周期性排氣控制膜生物膜反應器的開發:過程性能與微生物機制
研究提出了一種通過周期性排氣策略優化氫基膜生物膜反應器(MBfR)性能的方法。傳統封閉式中空纖維膜(HFMs)因活性氣體(如H?)傳遞受限和惰性氣體反向擴散導致反應器性能下降。
微好氧活性污泥法處理模擬工業廢水保氨過程中氧化亞氮排放的評估
摘要指出,針對高氮工業廢水處理中氨氮(NH?-N)回收需求,本研究提出微好氧活性污泥工藝(MAS)作為預處理技術,旨在抑制硝化以保留NH?-N,同時高效去除總有機碳(TOC)。
通過旁流池中亞硝酸鹽抑制部分厭氧混合液提升厭氧-缺氧-好氧工藝營養物去除:一氧化氮的作用
摘要研究通過旁流亞硝酸鹽增強策略提升A2/O工藝脫氮除磷效率。在A2/O工藝厭氧段后設置旁流池,將部分混合液(流量5%進水)與亞硝酸鹽(初始NO??-N=10或20mg/L)反應3小時。
用于分散式廢水處理的新型旋轉自曝氣生物膜反應器中的同時硝化與反硝化
摘要指出農村分散式廢水污染已成為嚴重環境問題,本研究開發了一種新型旋轉自曝氣生物膜反應器(RSABR),用于無需曝氣設備的分散式廢水處理。經過110天的長期運行,在最終階段實現了高去除效率:COD 96.06%、NH4-N 98.06%、TN 62.58%。
基于氫氣微電極垂直分布監測的滴濾床生物甲烷化反應器過程控制強化
摘要指出,生物甲烷化是將CO?轉化為生物甲烷的關鍵Power-to-X技術,滴濾床反應器(TBR)因其高氣液傳質效率和低能耗成為理想反應器。
絮體增強生物膜基反硝化系統中氧化亞氮還原能力:電子競爭機制
摘要指出反硝化生物膜系統中N2O積累由電子供體不足和底物擴散限制引起,本研究通過比較單一生物膜系統與生物膜/絮體系統,揭示了電子競爭對N2O還原的影響機制。
采用外置中空纖維膜氣液接觸器的電解氣泡柱用于高效微生物電合成CO2制乙酸
研究開發了一種新型電解氫氣氣泡柱反應器(electro-H? bubble column reactor),結合外置中空纖維膜(HFM)氣液接觸器,用于微生物電合成(MES)CO?制乙酸。
通過阻斷鈣離子向厭氧顆粒污泥的遷移延緩污泥鈣化
摘要指出造紙等行業廢水處理中厭氧顆粒污泥鈣化會導致反應器性能下降。本研究提出通過H?中和污泥表面電荷、磷酸鹽輔助螯合去除胞外聚合物(EPS)結合的鈣以延緩鈣化。
用于中性pH水電解的雙功能可再生分子電極
該研究開發了一種基于釕催化劑的雙功能分子電極(RuPFCC),可在中性pH(pH 7)條件下高效催化水電解的析氧反應(OER)和析氫反應(HER)。
微生物對有機碳驅動黑臭水體形成的響應機制
摘要指出黑臭水體的形成受有機質和環境因素共同影響,但微生物在其中的作用研究有限。通過室內模擬實驗,發現當溶解性有機碳(DOC)達到50 mg/L時,水體變黑發臭。
碳氮比對廢水和生物膜中氧傳質特性的影響
摘要通過好氧流化床生物膜反應器(AFBBR)研究不同碳氮比(C:N=4.79, 9.49, 13.94)對宏觀(反應器尺度)廢水中氧傳質效率(OTR、α因子)及微觀(生物膜尺度)氧擴散動力學(擴散系數Db、傳質效率ki)的影響。
水動力通過調控溶解氧在生物膜中的傳質性能影響河流水體氮轉化
摘要研究了水動力條件(湍流、過渡流、層流)對河流生物膜形成過程、結構特性及氮遷移轉化的影響。通過宏觀水質監測(COD、DO、氮形態濃度)和微觀溶解氧(DO)微電極剖面分析,發現水動力通過調控生物膜的分層結構(好氧層/微氧層/厭氧層)和DO通量,影響氮的去除效率。
生物膜載體和透氣膜的進展:沸石技術在廢水短程脫氮應用中的評估
本研究評估了兩種新型沸石改性材料(沸石涂層載體和沸石涂層中空纖維膜)在主流污水短程脫氮(如部分硝化-厭氧氨氧化PNA)中的應用潛力。
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