微生物燃料電池的脫氮與產電研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、全球范圍內的能源危機和環(huán)境污染問題迫切需要發(fā)展可持續(xù)的能源回收和廢物處理技術。微生物燃料電池(MFC)被認為是一種可持續(xù)發(fā)展解決當前水污染和能源短缺問題的技術。它可以利用水中各種有機雜質,在處理廢水的同時產生電能。而反硝化MFC更是可以在陽極和陰極分別進行除碳脫氮的同時產生電能,是一種新型的水處理技術。
  磷酸鹽緩沖液因其調節(jié)pH的范圍廣且緩沖能力強,還可以提高溶液電導率,而廣泛應用于MFC的研究。然而,添加高濃度的PBS造成的

2、成本昂貴,尤其運用到實際的廢水處理更是不切實際。除此之外,磷本身就是一種污染物質,直接將它排放到水體會造成水體的富營養(yǎng)化。因此,迫切需要尋找一種可以替代PBS的緩沖液。本研究采用硼酸—硼砂為緩沖液,在完成反硝化MFC啟動的基礎上,為了進一步優(yōu)化運行條件,強化運行效果,研究了溫度、外阻、進水COD濃度、攪拌流速和緩沖液濃度等因素對其產電和污染物去除的影響。主要研究結果如下:
 ?。?)以硼酸—硼砂為pH緩沖溶液,采用連續(xù)培養(yǎng)的方式,

3、用51天完成了對雙室型反硝化MFC的啟動。通過電化學分析的方法得到最大功率密度和電池內阻分別為6.46W/m3NC和63.9Ω。固定外阻為50Ω時,電壓可以達到205.1±1.96mV,COD和NO3--N去除負荷分別為0.854±0.020kg/(m3NC.d)和6.17±1.906mg/(m3NC.d),而出水NO2--N累積量僅為0.092±0.034mg/L。掃描電鏡觀察發(fā)現,陽極生物膜上附著的微生物多而密集且以桿菌為主,陰極上

4、的微生物則少而稀疏。
  (2)在15-35℃范圍內,隨著溫度的升高,反硝化MFC的最大輸出功率密度逐漸上升,內阻逐漸降低。15、20、25、30、35℃對應的最大功率密度和內阻分別為5.61、6.86、7.89、8.23、8.76W/m3NC和82.7、60.1、50.9、49.0、47.9Ω。溫度對有機物的去除影響不大,COD去除負荷基本維持在0.89kg/(m3NC.d)左右。但是溫度的變化會影響脫氮的效果,在25℃和4Ω時

5、,硝氮去除負荷達到最大值7.54±0.204mg/(m3NC.d)。
  (3)在一定范圍內,隨著陽極進水COD濃度的增加,反硝化MFC的產電能力逐漸增強。最大功率密度10.01W/m3NC和最小內阻38.1Ω均出現在進水COD濃度為400mg/L的條件下。且各進水COD濃度下的最大功率密度的大小符合Monod方程的形式,兩者的關系可以理解為“飽和效應”。庫侖效率最大值44.3±2.84%出現在進水COD濃度和外阻分別為300mg

6、/L和5Ω處。而最大COD去除負荷1.180±0.017kg/(m3NC.d)和NO-3-N去除負荷9.57±0.834 mg/(m3NC.d)則均出現在進水COD濃度和外阻分別為400mg/L和5Ω處。
  (4)攪拌與否對反硝化MFC的產電性能影響巨大,隨著攪拌強度的增強,反硝化MFC的產電能力先增大后減小,內阻先下降后上升。最大功率密度8.24W/m3NC和最小內阻48.0Ω均出現在了攪拌強度為20mL/min處。攪拌強度為

7、10mL/min時,由于流態(tài)的優(yōu)化而認為反應器處于完全混流和推流之間,COD去除效果最好,出水COD低至3.59±0.35mg/L。由于溶解氧傳遞受阻,硝氮去除負荷最大值15.65±0.402mg/(m3 NC.d)則出現在了攪拌強度和外阻分別為0mL/min和633Ω處。
  (5)隨著緩沖液濃度的增加反硝化MFC產電能力逐漸增強,內阻逐漸降低。最大功率密度8.27W/m3NC和最小內阻48.0Ω均出現在緩沖液濃度為100mmo

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