微生物燃料電池處理抗生素模擬廢水實(shí)驗(yàn)研究
發(fā)布時(shí)間:2023-08-13 19:50
近年來(lái)全球水體污染日趨嚴(yán)重,逐漸成為制約經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展的一個(gè)大問(wèn)題。因此亟需尋求一種成本低、能耗少、經(jīng)濟(jì)效益明顯的廢水處理技術(shù)。微生物燃料電池(MicrobialFuel Cell,MFC)作為一種新型的廢水處理技術(shù)和能源開(kāi)發(fā)工藝,被國(guó)內(nèi)外研究學(xué)者廣泛地研究。 抗生素類(lèi)藥物是人類(lèi)和牲畜的一種常用藥,大量的抗生素被生產(chǎn)用于預(yù)防、治療疾病。由于抗生素的廣泛使用,大量未被充分吸收利用的抗生素通過(guò)各種途徑進(jìn)入到環(huán)境中,進(jìn)而會(huì)對(duì)不同的生物體產(chǎn)生不同的毒性效應(yīng)。因此,探究抗生素的有效去除方法是十分必要的。本文采用雙室MFC分別處理甲硝唑、氯霉素、磺胺抗生素模擬廢水,研究了抗生素作為陽(yáng)極底物、葡萄糖作為共基質(zhì),鐵氰化鉀為電子受體的條件下,MFC對(duì)目標(biāo)污染物的降解效果,同時(shí)考察了抗生素的種類(lèi)和濃度對(duì)MFC的輸出電壓、輸出功率、電極極化性能等方面的影響。主要研究?jī)?nèi)容和結(jié)論如下: 1、采用MFC處理甲硝唑模擬廢水,將處理相同初始濃度甲硝唑的MFC和傳統(tǒng)厭氧反應(yīng)器進(jìn)行了比較,發(fā)現(xiàn)MFC處理效果明顯優(yōu)越于傳統(tǒng)厭氧反應(yīng)器;考察了MFC處理甲硝唑廢水的效果及產(chǎn)電性能,結(jié)果表明:隨著甲硝唑初始濃度增加,MFC對(duì)甲硝唑...
【文章頁(yè)數(shù)】:73 頁(yè)
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【文章目錄】:
摘要
ABSTRACT
第一章 緒論
1.1 微生物燃料電池
1.1.1 微生物燃料電池工作原理
1.1.2 微生物燃料電池材料
1.1.3 微生物燃料電池的發(fā)展歷史
1.1.4 微生物燃料電池的特點(diǎn)
1.1.5 微生物燃料電池的應(yīng)用
1.2 抗生素
1.2.1 抗生素使用情況
1.2.2 抗生素廢水
1.2.3 抗生素廢水的處理技術(shù)
1.2.4 甲硝唑、氯霉素、磺胺廢水處理研究進(jìn)展
1.3 課題研究的背景、目的和意義
第二章 實(shí)驗(yàn)儀器試劑與研究?jī)?nèi)容
2.1 實(shí)驗(yàn)儀器與試劑
2.2 實(shí)驗(yàn)裝置
2.3 微生物的接種與運(yùn)行
2.4 研究?jī)?nèi)容
2.4.1 甲硝唑模擬廢水為陽(yáng)極底物的 MFC 性能研究
2.4.2 氯霉素模擬廢水為陽(yáng)極底物的 MFC 性能研究
2.4.3 磺胺模擬廢水為陽(yáng)極底物的 MFC 性能研究
第三章 甲硝唑模擬廢水為陽(yáng)極底物的 MFC 性能研究
3.1 引言
3.2 實(shí)驗(yàn)裝置
3.3 微生物的接種與運(yùn)行
3.4 測(cè)定指標(biāo)及方法
3.4.1 電壓與電流
3.4.2 極化曲線(xiàn)和功率密度
3.4.3 廢水處理效率
3.4.4 掃描電鏡觀(guān)察
3.5 結(jié)果與討論
3.5.1 甲硝唑的加入對(duì)電壓的影響
3.5.2 不同濃度的甲硝唑?qū)Ξa(chǎn)電輸出功率的影響
3.5.3 MFC 產(chǎn)電過(guò)程中甲硝唑降解
3.6 小結(jié)
第四章 氯霉素模擬廢水為陽(yáng)極底物的 MFC 性能研究
4.1 引言
4.2 實(shí)驗(yàn)部分
4.3 微生物燃料電池的接種與運(yùn)行
4.4 測(cè)定指標(biāo)及方法
4.4.1 廢水處理效率
4.4.2 MFC 產(chǎn)電性能
4.5 結(jié)果與討論
4.5.1 生物電化學(xué)降解氯霉素
4.5.2 不同基質(zhì)濃度對(duì)氯霉素降解的影響
4.5.3 MFC 的馴化和穩(wěn)定運(yùn)行
4.6 小結(jié)
第五章 磺胺模擬廢水為陽(yáng)極底物的 MFC 性能研究
5.1 引言
5.2 實(shí)驗(yàn)部分
5.3 微生物燃料電池的接種與運(yùn)行
5.4 測(cè)定指標(biāo)及方法
5.4.1 MFC 產(chǎn)電性能
5.4.2 電極電勢(shì)
5.4.3 磺胺處理效率
5.4.4 COD 去除效率
5.4.5 葡萄糖去除效率
5.5 結(jié)果與討論
5.5.1 MFC 中添加磺胺對(duì)電壓的影響
5.5.2 MFC 中添加磺胺對(duì)開(kāi)路電壓及電極電勢(shì)的影響
5.5.3 MFC 中添加磺胺對(duì)功率密度的影響
5.5.4 MFC 中廢水處理效果研究
5.6 小結(jié)
第六章 結(jié)論與展望
6.1 結(jié)論
6.2 主要?jiǎng)?chuàng)新點(diǎn)
6.3 展望
參考文獻(xiàn)
致謝
攻讀學(xué)位期間的科研成果
本文編號(hào):3841832
【文章頁(yè)數(shù)】:73 頁(yè)
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【文章目錄】:
摘要
ABSTRACT
第一章 緒論
1.1 微生物燃料電池
1.1.1 微生物燃料電池工作原理
1.1.2 微生物燃料電池材料
1.1.3 微生物燃料電池的發(fā)展歷史
1.1.4 微生物燃料電池的特點(diǎn)
1.1.5 微生物燃料電池的應(yīng)用
1.2 抗生素
1.2.1 抗生素使用情況
1.2.2 抗生素廢水
1.2.3 抗生素廢水的處理技術(shù)
1.2.4 甲硝唑、氯霉素、磺胺廢水處理研究進(jìn)展
1.3 課題研究的背景、目的和意義
第二章 實(shí)驗(yàn)儀器試劑與研究?jī)?nèi)容
2.1 實(shí)驗(yàn)儀器與試劑
2.2 實(shí)驗(yàn)裝置
2.3 微生物的接種與運(yùn)行
2.4 研究?jī)?nèi)容
2.4.1 甲硝唑模擬廢水為陽(yáng)極底物的 MFC 性能研究
2.4.2 氯霉素模擬廢水為陽(yáng)極底物的 MFC 性能研究
2.4.3 磺胺模擬廢水為陽(yáng)極底物的 MFC 性能研究
第三章 甲硝唑模擬廢水為陽(yáng)極底物的 MFC 性能研究
3.1 引言
3.2 實(shí)驗(yàn)裝置
3.3 微生物的接種與運(yùn)行
3.4 測(cè)定指標(biāo)及方法
3.4.1 電壓與電流
3.4.2 極化曲線(xiàn)和功率密度
3.4.3 廢水處理效率
3.4.4 掃描電鏡觀(guān)察
3.5 結(jié)果與討論
3.5.1 甲硝唑的加入對(duì)電壓的影響
3.5.2 不同濃度的甲硝唑?qū)Ξa(chǎn)電輸出功率的影響
3.5.3 MFC 產(chǎn)電過(guò)程中甲硝唑降解
3.6 小結(jié)
第四章 氯霉素模擬廢水為陽(yáng)極底物的 MFC 性能研究
4.1 引言
4.2 實(shí)驗(yàn)部分
4.3 微生物燃料電池的接種與運(yùn)行
4.4 測(cè)定指標(biāo)及方法
4.4.1 廢水處理效率
4.4.2 MFC 產(chǎn)電性能
4.5 結(jié)果與討論
4.5.1 生物電化學(xué)降解氯霉素
4.5.2 不同基質(zhì)濃度對(duì)氯霉素降解的影響
4.5.3 MFC 的馴化和穩(wěn)定運(yùn)行
4.6 小結(jié)
第五章 磺胺模擬廢水為陽(yáng)極底物的 MFC 性能研究
5.1 引言
5.2 實(shí)驗(yàn)部分
5.3 微生物燃料電池的接種與運(yùn)行
5.4 測(cè)定指標(biāo)及方法
5.4.1 MFC 產(chǎn)電性能
5.4.2 電極電勢(shì)
5.4.3 磺胺處理效率
5.4.4 COD 去除效率
5.4.5 葡萄糖去除效率
5.5 結(jié)果與討論
5.5.1 MFC 中添加磺胺對(duì)電壓的影響
5.5.2 MFC 中添加磺胺對(duì)開(kāi)路電壓及電極電勢(shì)的影響
5.5.3 MFC 中添加磺胺對(duì)功率密度的影響
5.5.4 MFC 中廢水處理效果研究
5.6 小結(jié)
第六章 結(jié)論與展望
6.1 結(jié)論
6.2 主要?jiǎng)?chuàng)新點(diǎn)
6.3 展望
參考文獻(xiàn)
致謝
攻讀學(xué)位期間的科研成果
本文編號(hào):3841832
本文鏈接:http://sikaile.net/kejilunwen/huanjinggongchenglunwen/3841832.html
最近更新
教材專(zhuān)著