《表1 不同类型的污水在最优n (Mg) ∶n (P) 条件下磷元素的去除率》

《表1 不同类型的污水在最优n (Mg) ∶n (P) 条件下磷元素的去除率》   提示:宽带有限、当前游客访问压缩模式
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《磷酸铵镁结晶法用于污水处理流程中磷元素回收进展》


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从理论上讲,形成MAP的n(Mg)∶n(N)∶n(P)为1∶1∶1。因此,必须保证镁盐的投加量至少达到化学计量比的要求。然而即便过量投加的磷能够通过加入Mg2+去除,但亦不能保证所有额外投加的Mg2+都用于磷的去除,这是因为在MAP结晶化过程中,溶液pH的快速提升会导致其他镁离子沉淀饱和度的上升,从而消耗更多的Mg2+。Marti等[14]报道,随着镁盐的投加,在不同的pH条件下会形成4种不同的磷酸镁盐沉淀,这些沉淀物有MAP、Mg HPO4·3H2O、Mg3(PO4)2·22H2O和Mg3(PO4)2·8H2O。基于此,实际Mg2+的需求量比理论值要高。Korchef认为[15]在过饱和溶液里,较高的n(Mg)∶n(P)值会对P的去除起到促进作用,较高的磷酸盐浓度会抑制MAP结晶的质量,当n(N)∶n(P)<1∶1时,系统会由于磷去除率的下降而处于非最优状态,但是过量的Mg2+投加量也未明显提升P去除率。Zhang等[16]研究发现,为达到较高的氨氮和磷酸盐去除率,最优的离子浓度比应为n(Mg)∶n(N)∶n(P)=1.15∶1∶1。表1为不同类型污水在最优n(Mg)∶n(P)条件下的最大磷去除率。