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反硝化脫硫微生物燃料電池的可行性研究

發(fā)布時(shí)間:2020-09-25 14:51
   微生物燃料電池(microbial fuel cell,MFC)可在去除廢水中污染物的同時(shí)回收電能.以S2-和NO-3-N分別作為陽(yáng)極電子供體和陰極電子受體,研究了反硝化脫硫MFC的同步陽(yáng)極除硫與陰極脫氮,分析了陽(yáng)極進(jìn)水S2-濃度對(duì)MFC產(chǎn)電性能及污染物去除情況的影響,探究了MFC陽(yáng)極石墨纖維絲上的硫沉積情況及其對(duì)內(nèi)阻的影響.結(jié)果表明,反硝化脫硫MFC在32 d內(nèi)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定的陽(yáng)極除硫與陰極脫氮.外阻為100Ω時(shí),電壓穩(wěn)定在(176.0±6.9)m V,相應(yīng)的S2-和NO-3-N去除負(fù)荷分別為(0.94±0.04)kg·m-3NC·d-1和(11.1±0.6)g·m-3NC·d-1.MFC的產(chǎn)電能力隨著陽(yáng)極進(jìn)水S2-濃度的增加逐漸增強(qiáng),SO_2-4的生成率和NO-3-N去除負(fù)荷受S2-濃度影響較小.在試驗(yàn)S2-濃度下S2-的去除較徹底,SO_2-4的生成率均超過(guò)65%.NO-3-N去除負(fù)荷維持在12 g·m-3NC·d-1左右,出水NO-2-N濃度均低于0.01 mg·L-1.反硝化過(guò)程較完全.在運(yùn)行過(guò)程中,MFC陽(yáng)極的石墨纖維絲上會(huì)沉積顆粒硫,降低電極的有效面積,使MFC的內(nèi)阻升高.
【文章目錄】:
1 引言(Introduction)
2 材料與方法(Materials and methods)
    2.1 實(shí)驗(yàn)裝置
    2.2 模擬廢水與接種廢泥
    2.3 試驗(yàn)方案
    2.4 測(cè)試與分析方法
3 結(jié)果與討論(Results and discussion)
    3.1 反硝化脫硫MFC的啟動(dòng)
    3.2 進(jìn)水S2-濃度對(duì)MFC性能的影響
    3.3 MFC陽(yáng)極中的硫沉積
4 結(jié)論(Conclusions)

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9 王金q

本文編號(hào):2826704


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