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连续搅拌微生物电化学系统处理高浓度模拟废水的效能 被引量:1
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作者 王海曼 曲有鹏 +1 位作者 何伟华 冯玉杰 《哈尔滨工业大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2017年第8期42-48,共7页
微生物电化学系统在面向实际废水处理时,表现出产电性能下降、出水水质差等缺点.为了提高其处理中高浓度、含发酵类底物废水的性能,将连续搅拌釜式反应器与之耦合,构建一体式连续搅拌微生物电化学系统(CSMER).确定系统的最佳运行条件:... 微生物电化学系统在面向实际废水处理时,表现出产电性能下降、出水水质差等缺点.为了提高其处理中高浓度、含发酵类底物废水的性能,将连续搅拌釜式反应器与之耦合,构建一体式连续搅拌微生物电化学系统(CSMER).确定系统的最佳运行条件:以连续流方式运行,在水力停留时间为12 h,进水COD浓度为6 000 mg·L^(-1)时,系统内4个电池的最大功率密度分别达(583±9),(562±7),(533±10)和(572±6)mW·m^(-2),COD去除率为(87.1±1.1)%,甲烷产率为(1.48±0.15)L·L^(-1)·d^(-1).与对照的连续搅拌釜式反应器相比,其COD去除率及甲烷产率分别提高了61.6%及244.2%.焦磷酸测序结果表明,CSMER底端的全混流搅拌区(CMZ)以Clostridium(10.0%)、Acidaminococcus(11.7%)及Lactococcus(10.8%)等水解发酵菌群为优势细菌菌属;顶端的微生物电化学区(MEZ)以产电菌Geobacter(14.5%)占优势.CSMER中相对复杂的细菌群落结构使其同时含有丰度较高的嗜乙酸产甲烷菌科(52.2%)和嗜氢产甲烷菌科(47.1%),而底端CMZ的厌氧消化过程与顶端MEZ的产电过程之间的协同作用是实现该系统性能优于对照反应器的主要原因. 展开更多
关键词 连续搅拌微生物电化学系统 连续搅拌釜式反应器 电能输出 COD去除率 焦磷酸测序
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微生物燃料电池耦合连续搅拌反应系统(CSTR)低温下处理“糖蜜-电镀”废水 被引量:8
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作者 谢静怡 李永峰 +1 位作者 孙彩玉 秦必达 《环境化学》 CAS CSCD 北大核心 2015年第4期786-791,共6页
为提高传统微生物燃料电池(MFC)在低温条件下的效率,实现实验装置放大化.本实验将连续搅拌反应系统(CSTR)与双极室微生物燃料电池系统相结合,连续流处理糖蜜废水,并间接回收金属单质,处理模拟电镀废水,考察系统的产电性能和废水处理效果... 为提高传统微生物燃料电池(MFC)在低温条件下的效率,实现实验装置放大化.本实验将连续搅拌反应系统(CSTR)与双极室微生物燃料电池系统相结合,连续流处理糖蜜废水,并间接回收金属单质,处理模拟电镀废水,考察系统的产电性能和废水处理效果.结果表明,当系统稳定运行后,最高电压及功率密度分别可达到340 m V和58.65 m W·m-2.20 d后,系统COD去除率明显增加,最高COD去除率可达到81%.实验运行10 d后,银离子开始析出,最高去除率可达到90%左右. 展开更多
关键词 燃料电池 微生物燃料电池(MFC) 连续搅拌反应系统(CSTR) 糖蜜废水 电镀废水
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连续流同步处理“糖蜜-电镀”两种废水的双室型微生物燃料电池 被引量:2
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作者 郝鑫 季丹丹 +4 位作者 敖梓鼎 尹啸洲 李文昊 谢静怡 李永峰 《中国甜菜糖业》 2019年第2期30-34,共5页
目前对微生物燃料电池(MFC)的研究主要侧重于产电能力的研究,为了能够进一步提高效率,使实验装置放大化,利用CSTR连续搅拌反应系统原理与双极室微生物燃料电池MFC系统原理相结合,连续流处理糖蜜废水,并间接回收金属单质,考察系统的产电... 目前对微生物燃料电池(MFC)的研究主要侧重于产电能力的研究,为了能够进一步提高效率,使实验装置放大化,利用CSTR连续搅拌反应系统原理与双极室微生物燃料电池MFC系统原理相结合,连续流处理糖蜜废水,并间接回收金属单质,考察系统的产电性能和废水处理效果。当系统稳定运行后,最高电压及功率密度分别可达到340mV和58.65mW·m^-2,最高COD去除率可达到81%,银离子的去除率也可达到90%左右。 展开更多
关键词 微生物燃料电池(MFC) 连续搅拌反应系统(CSTR) 糖蜜废水 电镀废水 生态平衡 可持续发展 全氟质子交换膜(Nafion)
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连续流CSTR-CSTR双室型燃料电池的运行与优化
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作者 肖常泓 张凌星 +2 位作者 周宇 刘铭义 李永峰 《中国甜菜糖业》 2020年第4期23-28,共6页
目前科研人员通过研究微生物燃料电池,主要的想法是能够找到一种方式来提高产电效率,并且在前人研究的基础上进一步提高产电性能,而且还可以扩大实验所用的装置。本实验主要构建了CSTR-CSTR连续搅拌反应系统和微生物燃料电池MFC系统的... 目前科研人员通过研究微生物燃料电池,主要的想法是能够找到一种方式来提高产电效率,并且在前人研究的基础上进一步提高产电性能,而且还可以扩大实验所用的装置。本实验主要构建了CSTR-CSTR连续搅拌反应系统和微生物燃料电池MFC系统的耦合体系,通过将糖蜜废水连续的输送入阳极室内,电镀废水在阴极同步进行处理,用以考察反应器的某些性能,如反应器对COD浓度的去除效果与产电性能。建立耦合系统后,当系统稳定运行时调节进水的COD浓度,对系统的产电效果和COD去除率进行优化。最终研究得出,系统在进水COD浓度为3532 mg/L时,可达到运行中的最大电压589 mV,此时系统的体积功率密度为11.56 mW/m^3,COD的去除率为70.36%。在整个实验过程完成后,可测得反应器对阴极室内银离子的去除率也可达到79.1%。 展开更多
关键词 微生物燃料电池(MFC) 连续搅拌反应系统(CSTR) 废水处理 产电效率
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