
绘制:结合Zeta电位、FTIR表征结果及全流程效能数据,整合形成“磷预回收-FO膜VFA截留-氨氮迁移”的协同作用机理示意图,其核心协同逻辑可分为三个紧密衔接的环节,实现“水质优化-界面调控-物质分配”的全链条协同: 第一环节:磷预回收的水质优化协同。蓝铁矿法通过Fe²⁺与PO₄³⁻的结晶反应实现磷的高效回收,同时通过晶体吸附去除部分有机污染物与胶体,降低废水浊度、离子强度及污染物负荷,避免后续FO膜分离过程中无机垢沉积与有机污染加剧,为FO膜高效分离提供稳定的进水水质基础。 第二环节:膜表面特性的调控协同。磷预回收避免了无机垢对膜表面的修饰作用,维持了膜表面原有的强负电荷特性,通过Donnan排斥作用强化对VFA⁻的定向截留;同时,膜表面负电荷对NH₄⁺的静电吸引作用,结合汲取液渗透压驱动,加速NH₄⁺与水分子的透过迁移,实现氨氮与水的同步回收;此外,磷预回收减少了膜表面有机污染物吸附,维持膜通量稳定性,进一步提升“截留-迁移”协同效能。 第三环节:物质迁移的全流程协同。磷预回收去除的PO₄³⁻不会与VFA、氨氮发生化学反应,避免了目标资源化组分的损失;VFA被定向截留于料液侧实现富集,氨氮透过膜进入汲取液侧实现回收,两者迁移路径互不干扰、互补协同,形成“截留-迁移”的精准物质分配格局,最终实现废水资源化的高效协同。
H1: Efeito do ambiente Riqueza de galhas difere entre ambi...