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单室无膜空气阴极微生物燃料电池处理垃圾渗滤液的影响因素研究

发布时间:2021-02-02 15:19
  微生物燃料电池(Microbial Fuel Cells,MFCs)作为一种新型的污水处理技术具有从多种污水中将有机污染物中的化学能转化为电能的能力,同时可以对污水进行有效的治理。相较于传统的污水处理技术,MFCs更为符合“清洁生产”的需求,对于这一技术的理论和实用性的研究,可以为推动我国污水处理技术进步提供动力。本文以单室无膜空气阴极MFCs作为研究对象,分别从MFCs阳极底物中垃圾渗滤液体积分数的变化和MFCs空气阴极制作方法的优化两方面展开研究,对不同运行条件下的MFCs产电性能和MFCs对阳极底物中垃圾渗滤液处理效果进行考察,分析研究单室无膜空气阴极微生物燃料电池处理垃圾渗滤液过程中的影响因素。首先以垃圾渗滤液为阳极底物构建了单室无膜空气阴极MFCs,通过设置阳极底物中垃圾渗滤液体积分数分别为20%、40%、60%、80%的1#到4#四组MFCs研究垃圾渗滤液体积分数对MFCs反应器产电性能和阳极底物进出液间pH值变化情况的影响。在四组MFCs反应器中,2#反应器的电池性能最好,稳定输出电压最大,4#反应器的稳定输出电压持续时间最长;开路电压(OCV)大小排序依次为OCV2&g... 

【文章来源】:安徽理工大学安徽省

【文章页数】:64 页

【学位级别】:硕士

【部分图文】:

单室无膜空气阴极微生物燃料电池处理垃圾渗滤液的影响因素研究


MFCs基本原理示意图

技术路线图


技术路线图

空气阴极,阳极材料,催化层,电极材料


图 2.1 MFCs 反应器构建所使用的电极材料,左图:空气阴极催化层表面;右图:阳极材料Fig. 2.1 Electrode materials used in MFCs reactor construction, left: air cathode catalytilayer surface; Right: anode material

【参考文献】:
期刊论文
[1]电极面积和电极间距对立方体型MFCs产电能力的影响[J]. 王艳芳,刘百仓,郑哲,郑雪艳.  可再生能源. 2013(08)
[2]微生物燃料电池处理晚期垃圾渗滤液的特性研究[J]. 严丰,黄少斌,许玫英,杨永刚,王爱杰,孙国萍.  工业水处理. 2013(01)
[3]城市垃圾渗滤液的微生物燃料电池产电研究[J]. 袁浩然,邓丽芳,陈勇,周顺桂.  应用基础与工程科学学报. 2012(05)
[4]以垃圾渗滤液为燃料的微生物燃料电池产电性能[J]. 张晓艳,滕洪辉.  吉林大学学报(理学版). 2011(06)
[5]两瓶型微生物燃料电池处理垃圾渗滤液的研究[J]. 谢珊,梁鹏,李亮,黄霞.  中国给水排水. 2011(15)
[6]空气阴极微生物燃料电池处理生活污水产电特性研究[J]. 强琳,袁林江,丁擎.  水处理技术. 2011(01)
[7]先进实用的污水生物处理新技术研究[J]. 张志刚,傅嘉媛.  中国生态农业学报. 2007(04)
[8]微生物燃料电池[J]. 关毅,张鑫.  化学进展. 2007(01)
[9]垃圾渗液中有机污染物初探[J]. 郑曼英,李丽桃.  重庆环境科学. 1996(04)
[10]城市生活垃圾渗沥水的污染及其全过程控制[J]. 陈玉成,李章平.  环境科学动态. 1995(04)

博士论文
[1]基于活性炭的低成本、高性能微生物燃料电池空气阴极研究[D]. 董恒.南开大学 2013

硕士论文
[1]空气阴极单室型微生物燃料电池同步脱色刚果红与产电特性研究[D]. 曹云晴.华南理工大学 2010
[2]重庆市主城区垃圾焚烧厂和垃圾填埋场渗滤液水质研究[D]. 张宇飞.西南大学 2008



本文编号:3014918

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