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文檔簡介
1、隨著全球經(jīng)濟的高速發(fā)展,在全世界范圍內(nèi),社會發(fā)展與資源環(huán)境的矛盾日趨尖銳,能源危機和環(huán)境污染已成為制約人類生存和發(fā)展的兩大重要難題。研發(fā)新的廢水處理工藝從有機廢水中回收有價能源已經(jīng)成為環(huán)境工程領域的一個重要研究方向,是實現(xiàn)廢水處理能源化與可持續(xù)發(fā)展的重要途徑之一。
微生物燃料電池(Microbefuelcell,MFC)技術(shù)是一項兼顧從有機物中回收電能和廢水處理的可持續(xù)性技術(shù)。該技術(shù)發(fā)展至今,就目前存在的各種形式MFC而言,由
2、于產(chǎn)電過程需要貴重金屬催化、加載陰陽極隔離膜、產(chǎn)電量偏小、MFC反應器結(jié)構(gòu)不適合實際污水處理等多方面原因,導致該項技術(shù)成本過高并與實際應用仍有一段距離。針對MFC的現(xiàn)有問題,在考慮有效能源回收、成本降低、實際應用為目標的基礎上,設計研究了更加適用于有機廢水處理的無膜生物陰極MFC反應器構(gòu)型,并分析了反應器的產(chǎn)電特性及污染負荷去處能力。主要開展了三部分的研究,分別為:擋板式MFC和無擋板式MFC產(chǎn)電性能及污染物去除能力研究、無擋板式MFC
3、產(chǎn)電性能及污水凈化效果條件優(yōu)化、無擋板式MFC與A/O工藝處理實際生活污水的差異,論文取得了以下研究成果:
使用厭氧污泥能夠成功啟動兩種反應器,但與擋板式MFC相比,無擋板式MFC能在較短的時間內(nèi)啟動(150h)。在運行穩(wěn)定后,外電阻Rex=500Ω時,擋板式MFC和無擋板式MFC反應器電壓峰值分別為0.21V和0.42V。通過極化曲線測定可知,無擋板式MFC與擋板式MFC的內(nèi)阻分別為79.4Ω和178.6Ω,最大功率密度分別
4、為8.4W/m3、0.83W/m3,庫侖效率分別為9.4%和6.3%。表明,由于擋板式反應器加長了陰陽極電極之間的距離,增大了電池內(nèi)阻,雖然防止了陰極氧的擴散,但同時也增大了有機物轉(zhuǎn)化為甲烷的比例,從而導致?lián)醢迨椒磻鞴β拭芏?、庫侖效率偏低。擋板式和無擋板式反應器COD去除率分別為93.2%和90.7%,表明兩種MFC都能夠?qū)崿F(xiàn)產(chǎn)電與有機物的同步降解。
利用生活污水進行了無擋板式MFC產(chǎn)電性能及污水凈化條件優(yōu)化試驗。研究結(jié)果表
5、明,MFC的功率密度隨有機底物濃度的變化具有飽和效應,在一定范圍內(nèi)電池的平均功率密度隨有機底物濃度的增高而增高,在COD為120mg/L時功率密度增長到達平臺期。通過減小水力停留時間,從而提高單位時間內(nèi)的有機物絕對供給量,可以提高電池的輸出功率,但當水力停留時間低于12h,出水水質(zhì)無法達標。陰極溶解氧量的提高對增高電池功率輸出和有機物去處是有利的,但當曝氣量達到300mL/min時,電池電壓為0.43V達到峰值,繼續(xù)增加曝氣量,電池電壓
6、則開始出現(xiàn)下降趨勢。廢水的緩沖能力對電池的功率輸出有重要影響,但對污染物去除影響不明顯。
無擋板式MFC與傳統(tǒng)A/O工藝連續(xù)處理實際生活污水對比實驗表明,無擋板式MFC在水力停留時間為12h,30分鐘間隔曝氣(300mL/min)條件下,連續(xù)流處理生活污水,最大電壓達0.42V(Rex=500Ω),最大功率密度為7.6W/m3,內(nèi)阻為71Ω,出水濁度也較A/O法更低。最大COD去除率可達92.4%、氨氮去除率94.6%,而A/
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