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底物浓度对AFB-MFC处理废水效果及产电性能影响

发布时间:2018-04-23 02:05

  本文选题:微生物燃料电池 + 废水处理 ; 参考:《环境科学与技术》2017年07期


【摘要】:试验采用厌氧流化床-生物阴极型双室微生物燃料电池(AFB-MFC)反应器,研究模拟废水的COD、NH3-N的去除效果和产电性能。结果表明,以葡萄糖为底物,在阳极室的COD容积负荷为5.0~10.0 kg/(m~3·d),HRT分别为16 h和24 h的条件下,AFB-MFC系统的厌氧流化床部分对COD的去除有很好的效果,COD去除率始终稳定在95%以上。阴极室对于NH3-N有很好的效果,平均去除率达到95%,阳极室对于NH3-N的去除在50%左右。系统在进水COD为5 000 mg/L,阳极室的COD容积负荷为5.0 kg/(m~3·d),阴极室为1.2 kg/(m~3·d)时产电效果最好。电压最高可达340 mV,能持续稳定产电70 h,功率密度为12.8 mW/m~2。另外,通过扫描电镜观察到厌氧生物颗粒中大部分为杆菌,其余为球形菌和丝状菌等。
[Abstract]:The anaerobic fluidized bed biocatode bioreactor AFB-MFC reactor was used to study the removal efficiency and electrical performance of CODN from simulated wastewater. The results showed that the removal rate of COD in the anaerobic fluidized bed of AFB-MFC system was higher than 95% under the condition of glucose as substrate and COD volume load of 5.0 ~ 10.0 kg/(m~3 / d ~ (-1) in anode chamber for 16 h and 24 h, respectively, and the anaerobic fluidized bed part of AFB-MFC system had a good effect on the removal of COD. The cathode chamber has a good effect on NH3-N, the average removal rate is 95%, and the NH3-N removal rate of anode chamber is about 50%. When the influent COD is 5 000 mg / L, the COD volumetric load of the anode chamber is 5.0 kg/(m~3 / dL and the cathode cell is 1.2 kg/(m~3 / d), the power generation efficiency is the best. The maximum voltage is 340 MV, and the power density is 12.8 MW / m ~ (2), and the power density is 12.8 MW / m ~ (2). In addition, most of the anaerobic particles were bacilli, the others were globular bacteria and filamentous bacteria.
【作者单位】: 四川大学建筑与环境学院;
【基金】:四川省科技厅科技支撑计划(2015SZ0009)
【分类号】:TM911.45;X703

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