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文檔簡介
1、膜生物反應(yīng)器(MBR)以膜組件取代傳統(tǒng)的二沉池,實現(xiàn)對泥水徹底分離的同時,存在膜污染現(xiàn)象。膜污染迫使工程應(yīng)用中對膜組件進行頻繁清洗和定期更換新的組件,增加MBR運行成本,限制MBR實際應(yīng)用。
在MBR中附加電場能提高膜通量,抑制膜污染。由于微生物燃料電池(MFC)是一種無需能源輸入、產(chǎn)生清潔電能的新工藝,本文提出以污水MFC產(chǎn)電為基礎(chǔ)將其產(chǎn)生的電場附加在MBR中,形成MFC-MBR耦合工藝,實現(xiàn)對污水的能量回收、提高系統(tǒng)處理效
2、率和抑制膜污染等目的。以常規(guī)MBR為對照,研究MFC電場對MBR運行影響,結(jié)果如下:
(1)變換電場施加方向?qū)BR膜污染的實驗結(jié)果表明:附加MFC正電場能有效抑制不可逆污染的增長。和CMBR相比,其不可逆污染阻力減少23.17%,而反電場不可逆污染阻力增加51.22%。因此MFC-MBR(+)、CMBR和MFC-MBR(-)分別為24天、15天和10天達到70KPa。MFC-MBR(+)受生物污染程度低,且于清洗;而MFC-
3、MBR(-)生物污染更嚴重,通量恢復(fù)率比CMBR下降。
(2)在確定MFC正電場減緩膜污染的前提下,改變MBR的污泥濃度,研究附加MFC弱生物電場在不同污泥濃度下的膜污染發(fā)展的特征。以CMBR為對照發(fā)現(xiàn),MFC-MBR耦合系統(tǒng)在三種污泥濃度下不可逆污染的阻力分別減少23.61%、50.00%和41.30%,MBR的運行時間得到延長。
(3)附加MFC弱生物電場對于控制多糖小分子量污染物具有明顯的優(yōu)勢,污泥混合液EPS
4、中多糖分別減少30.13、47.28和26.40 mg/g MLVSS,膜污染物中致密型濾餅層內(nèi)EPS分別減少66.01、61.59、67.92 mg/g MLVSS,有效控制由EPS造成的不可逆污染。電場作用下污泥粒徑由120.226μm分別增加至181.970、238.197和208.917μm,污泥Zeta電位的絕對值分別降低1.7、7.1和6.1 mV。
(4)通過理想模型初步計算出污染物在MFC電場中受到的靜電排斥力
5、大約為8.3×10-10 N,由于EPS表面帶負電特征,實現(xiàn)MFC-MBR減緩膜污染的目的。
(5)電場能夠增強污泥的活性,比耗氧速率(SOURcoD)從0.0713增加到0.0841 mg DO/(g MLSS·min),提高MBR的污水處理能力,COD平均去除率由91.58%上升至94.72%,NH3-N平均去除率由90.75%提高到94.06%。
總之,MFC-MBR耦合系統(tǒng)以污水為基質(zhì)產(chǎn)電形成的弱生物電場能夠
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