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类A/O式无膜微生物燃料电池处理生活污水的研究

来源:论文学术网
时间:2024-08-20 13:49:26
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类A/O式无膜微生物燃料电池处理生活污水的研究【摘要】:全球经济快速发展,水环境污染问题和污泥问题都将日益严重。目前研究的各种污水处理工艺中,污泥的产生量巨大,对环境造成了非常大的

【摘要】:全球经济快速发展,水环境污染问题和污泥问题都将日益严重。目前研究的各种污水处理工艺中,污泥的产生量巨大,对环境造成了非常大的危害。微生物燃料电池是一种新兴的有机废物资源化技术,该项技术具有废水处理和电能回收的双重功能,根据能量守恒定律,一定量的电能回收,使微生物用于自身分裂繁殖的能量减少,从而使产生的污泥量减少,该技术与污水处理结合,为有机废物的更好的资源化利用提供了新的思路。 本文中设计两套相同的反应器,一套是类A/O式无膜微生物燃料电池反应器,一套改装成传统的A/O反应器。在相同的运行参数条件下,以城市生活污水为处理对象进行对照试验,结合环境分析手段,分析反应器处理污水的效果,同时再根据电化学原理,对MFC的极化特性,内电阻值,功率密度,库伦效率等进行分析,对污泥中有机物的胞外生物有机质(简称EBOM)进行提取,再通过XAD-8/XAD-4树脂分级,对分级提取的各组分进行红外光谱法,荧光光谱法等特征性分析,同时分析各种组分的的含量。 研究表明,类A/O式无膜MFC以生活污水作为接种源以及培养基质,经35d培养,成功启动,进入稳定运行状态。类A/O式无膜MFC反应器对污水的处理效果较好,COD去除率90%,氨氮去除率80%。阴极的氧催化反应是MFC电池性能主要控制关键,阴极和阳极电位均表现平稳,阴极电位在0.10V左右变化,阳极电位在-0.23V变化,电池稳定电压输出0.43V。同时研究发现该类A/O式无膜MFC的内电阻是358Ω,最大输出功率是0.078W/m~3,库伦效率是1.12%。 类A/O式无膜MFC系统与A/O系统对比,均有较好的处理效果。类A/O式无膜MFC系统的出水COD值32.39mg/L,去除率是89%以上,氨氮则是2mg/L左右,去除率是92%。但随着水力停留时间的减少,A/O和MFC反应器的处理效果均产生了较大变化,COD去除率的影响较小,氨氮的去除效果迅速下降。水力停留时间从24h变化到8h,氨氮去除率从90%下降到30%。同时出水硝态氮浓度也迅速降低,从30mg/L降到5mg/L,而内电阻先增后减,功率密度和库伦效率持续降低。采用间歇曝气方式,控制好曝气模式,可有效的增加反应器对污水中有机物以及氨氮的去除,同时对无膜MFC系统的产电性能的影响较小。四种曝气模式下的开路电压分别是0.428V、0.445V、0.430V和0.399V,内电阻是430Ω、410Ω、378Ω和510Ω,最大输出功率密度分别是0.134W/m~3、0.141W/m~3、0.150W/m~3和0.093W/m~3。库伦效率分别为1.79%、1.84%、1.90%和1.2%。 类A/O式无膜MFC反应器内产生的污泥,污泥量是850mg/L,污泥沉降指数是123mL/g,这两方面均比对照的A/O系统好,同时类A/O式无膜MFC系统污泥EBOM中,荧光性物质除了有溶解性微生物产物和芳香性蛋白质,还在HPO-N和TPI-A中,存在利于MFC微生物传递电子的腐植酸类物质荧光团。 【关键词】:微生物燃料电池 无膜 生活污水 连续流 污泥 产电
【学位授予单位】:哈尔滨工业大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2012
【分类号】:X799.3
【目录】:
  • 摘要4-6
  • Abstract6-11
  • 第1章 绪论11-21
  • 1.1 能源与环境问题11
  • 1.2 微生物燃料电池技术11-18
  • 1.2.1 历史发展11-13
  • 1.2.2 MFC 的基本原理及特点13-14
  • 1.2.3 MFC 的构型与电极14-16
  • 1.2.4 MFC 的近期研究16-18
  • 1.3 A/O 工艺研究简介18-19
  • 1.3.1 A/O 工艺原理18-19
  • 1.3.2 工艺研究及改进19
  • 1.4 课题来源、目的和意义19-20
  • 1.5 主要研究内容20-21
  • 第2章 实验设计与方法21-27
  • 2.1 反应器设计21-22
  • 2.1.1 类 A/O 式无膜 MFC 反应器结构21-22
  • 2.1.2 电极材料的处理22
  • 2.2 实验仪器22
  • 2.3 实验方法22-23
  • 2.3.1 接种与启动22
  • 2.3.2 污泥有机物提取与分级22-23
  • 2.4 数据测定23-24
  • 2.4.1 污水主要指标23-24
  • 2.4.2 电化学测量24
  • 2.4.3 污泥有机物特征分析24
  • 2.5 计算方法24-27
  • 2.5.1 极化曲线与内阻24-25
  • 2.5.2 功率密度25
  • 2.5.3 库伦效率25-27
  • 第3章 类 A/O 式无膜 MFC 运行初期性能27-33
  • 3.1 引言27
  • 3.2 类 A/O 式无膜 MFC 的启动和稳定运行27-30
  • 3.2.1 接种与启动27-29
  • 3.2.2 稳定运行29-30
  • 3.3 类A/O式无膜 MFC 的电学特性30-32
  • 3.3.1 功率密度30-31
  • 3.3.2 极化分析31-32
  • 3.4 本章小结32-33
  • 第4章 类 A/O 式无膜 MFC 污水处理33-51
  • 4.1 引言33
  • 4.2 类 A/O 式无膜 MFC 系统与 A/O 系统的稳定运行的比较33-36
  • 4.2.1 污水 COD 去除效果33-34
  • 4.2.2 污水中氮的变化34-36
  • 4.3 不同停留时间对系统性能影响36-43
  • 4.3.1 不同停留时间下 COD 的去除36-38
  • 4.3.2 不同停留时间下氨氮的去除38-40
  • 4.3.3 不同停留时间下硝态氮的变化40-41
  • 4.3.4 不同停留时间下 MFC 的电化学特性41-43
  • 4.4 氮在处理过程的变化43-44
  • 4.5 不同曝气模式的影响44-49
  • 4.5.1 不同曝气模式下 COD 的去除44-45
  • 4.5.2 不同曝气模式下氨氮的去除45-47
  • 4.5.3 不同曝气模式下硝态氮的变化47-48
  • 4.5.4 不同曝气模式下 MFC 的电化学特性48-49
  • 4.6 本章小结49-51
  • 第5章 类 A/O 式无膜 MFC 系统剩余污泥分析51-66
  • 5.1 引言51
  • 5.2 污泥一般性质分析51-53
  • 5.2.1 MLSS 、COD 、SV % 的分析52
  • 5.2.2 糖类和蛋白质的分析52-53
  • 5.3 污泥有机物组分特征53-65
  • 5.3.1 总有机碳含量分布53-54
  • 5.3.2 UV- 254 含量分布54-56
  • 5.3.3 荧光性特征56-61
  • 5.3.4 红外光谱特征61-65
  • 5.4 本章小结65-66
  • 结论66-68
  • 参考文献68-74
  • 攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果74-76
  • 致谢76


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