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MESSAI · KI für mikrobielle elektrochemische Systeme · © 2026

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Forschungsdaten – Titel und Zusammenfassungen von Publikationen, extrahierte Daten und Katalogeinträge – erscheinen in ihrer Originalsprache Englisch.

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Seasonal variations of pollutants removal and microbial activity in integrated constructed wetland–microbial fuel cell systems

Xiaoou Wang, Yimei Tian

Journal of Water Reuse and Desalination·2021·12 Zitationen·doi.org/10.2166/wrd.2021.094
Interaktives 3D-ModellKI-angereichert· 70 %
SystemMFC

KI-Zusammenfassung

70 % Konfidenz

This study investigated the seasonal variations of pollutants removal and microbial activity in constructed wetland–microbial fuel cell systems (CW–MFCs) and found that temperature significantly influenced bioelectricity generation and removal of organics and nitrogen.

Erstellt von der MESSAI-Extraktionspipeline · mit dem Quell-PDF abgleichen

Literatur-Priors

Generic MFCProxy-Topologie
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Der in der Publikation berichtete Wert (▼) ist auf der Literaturverteilung aus MESS-Parameters eingezeichnet. Werte außerhalb des Bands werden als Ausreißer gekennzeichnet.

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Was gemacht wurde

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MFC

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Zusammenfassung

Abstract This study investigated the seasonal variations of pollutants removal and microbial activity in constructed wetland–microbial fuel cell systems (CW–MFCs). The results showed that the atmospheric temperature significantly influenced the bioelectricity generation and removal of organics and nitrogen in CW–MFCs by primarily influencing the microbial enzymatic activity. The electricity output of CW-MFCs was extremely low below 5 °C, and reached the maximum above 25 °C. The organics and nitrogen removal of closed-circuit CW–MFC reached the highest in summer and autumn, followed by spring, and decreased by an average of 10.5% COD, 14.2% NH3-N and 10.7% TN in winter, demonstrating smaller seasonal fluctuations compared to open-circuit CW–MFC in which the difference between summer and winter was 13.4% COD, 15.1% NH3-N and 15.1% TN. Even at low temperatures, the MFC current could enhance the enzymatic activity and stabilize the growth of microorganisms on the electrodes, moreover, the closed circuit operation can promote the bacteria diversity on CW–MFC anodes as well as the abundance of electrogens on CW–MFC anodes and cathodes, and thus reduce the adverse effect of cooling on organics and nitrogen removal in CWs. However, neither MFC nor temperature had a significant influence on phosphorus removal in CW–MFCs.

Zentrale Ergebnisse

  • ▸The electricity output of CW-MFCs was extremely low below 5 °C, and reached the maximum above 25 °C.
  • ▸The organics and nitrogen removal of closed-circuit CW–MFC reached the highest in summer and autumn, followed by spring, and decreased by an average of 10.5% COD, 14.2% NH3-N and 10.7% TN in winter.
  • ▸The closed circuit operation can promote the bacteria diversity on CW–MFC anodes as well as the abundance of electrogens on CW–MFC anodes and cathodes.

Schlagwörter

Microbial fuel cellPollutantConstructed wetlandMicroorganismEnvironmental chemistryNitrogen

Kennungen

DOI
10.2166/wrd.2021.094
Zeitschrift
Journal of Water Reuse and Desalination
Jahr
2021
Generic MFCProxy-Topologie
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