









传统的生物脱氮过程中生活污水中的NH4 -N由AOB转化为NO2--N, 再由NOB转化为NO3--N, 之后由反硝化菌以NO2--N或者NO3--N为电子受体, 利用碳源转化为N2完成生物脱氮过程.通常所说的短程硝化是将硝化过程控制在亚硝化阶段, 能够节省约40%的碳源和25%的氧气消耗并提高反硝化效率, 也可以为自***物脱氮方式厌氧氨氧化提供底物.短程硝化的实现关键是如何在硝化过程中***系统中NOB的活性, 目前已有的控制条件有温度、pH、溶解氧、游离氨(FA)、游离亚(FNA)、低污泥龄和过程控制等.
高盐废水处理新技术:技术有望实现低能耗、低成本和的高盐废水净化, 并实现水资源回收利用.但现有的界面光蒸汽转化材料大多是基于石墨烯基的多孔碳材料, 虽然此类材料具备摩尔比热低、光谱吸收范围宽和光热转化等优点, 但仍存在官能团较少、极性较弱等缺陷, 难以有效吸附随水体蒸发而逸出的许多极性有机污染物, 回收净水存在二次污染风险, 应用于高盐废水处理相关的材料尚未见报道.因此, 为实现高盐废水净化和回收利用, 亟需设计一种光热转化、污染物吸附性能良好的新型界面光热蒸发材料.
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