农业工程学报
農業工程學報
농업공정학보
2012年
10期
214-218
,共5页
王建军%刘杨%杨长军%杨平
王建軍%劉楊%楊長軍%楊平
왕건군%류양%양장군%양평
废水%氨态氮%电压控制%AFB-MFC%COD容积负荷%COD去除率
廢水%氨態氮%電壓控製%AFB-MFC%COD容積負荷%COD去除率
폐수%안태담%전압공제%AFB-MFC%COD용적부하%COD거제솔
为实现从畜禽废水处理中回收能源,先后以厌氧沼液、低浓度畜禽原水及高浓度畜禽原水作为进水,利用厌氧流化床双室微生物燃料电池(anaerobic fluidized bed microbial fuel cell,AFB-MFC)进行微生物产电及有机物去除研究,重点考察氨态氮质量浓度及COD(化学需氧量)容积负荷对系统COD去除率及产电性能的影响.结果表明:以稀释后的沼液作为进水时,当氨态氮质量浓度达到387.6 mg/L时,氮态氮对产电微生物产生明显的短期抑制,产电量下降7.0%,但经过5d的适应期后,系统产电恢复到原来的水平.以畜禽原水作为进水时,系统COD容积负荷在12d内由2.3 kg/(m3·d)提升至14.9 kg/(m3·d)时,COD去除率保持在74.5%~88.1%;随着容积负荷的提升,系统产电量上升,但上升幅度较小,最高输出电压为379.3 mV,相应的面积功率密度为74.9 mW/m2;由于进水pH值的差异,高浓度畜禽原水最高输出电压较低浓度畜禽原水低21.4 mV:AFB-MFC系统内阻较低,仅为48.5Ω,此时功率密度为75.6 mW/m2.本装置实现了畜禽废水的高效处理,同时获得电能,为其资源化处理提供新途径.
為實現從畜禽廢水處理中迴收能源,先後以厭氧沼液、低濃度畜禽原水及高濃度畜禽原水作為進水,利用厭氧流化床雙室微生物燃料電池(anaerobic fluidized bed microbial fuel cell,AFB-MFC)進行微生物產電及有機物去除研究,重點攷察氨態氮質量濃度及COD(化學需氧量)容積負荷對繫統COD去除率及產電性能的影響.結果錶明:以稀釋後的沼液作為進水時,噹氨態氮質量濃度達到387.6 mg/L時,氮態氮對產電微生物產生明顯的短期抑製,產電量下降7.0%,但經過5d的適應期後,繫統產電恢複到原來的水平.以畜禽原水作為進水時,繫統COD容積負荷在12d內由2.3 kg/(m3·d)提升至14.9 kg/(m3·d)時,COD去除率保持在74.5%~88.1%;隨著容積負荷的提升,繫統產電量上升,但上升幅度較小,最高輸齣電壓為379.3 mV,相應的麵積功率密度為74.9 mW/m2;由于進水pH值的差異,高濃度畜禽原水最高輸齣電壓較低濃度畜禽原水低21.4 mV:AFB-MFC繫統內阻較低,僅為48.5Ω,此時功率密度為75.6 mW/m2.本裝置實現瞭畜禽廢水的高效處理,同時穫得電能,為其資源化處理提供新途徑.
위실현종축금폐수처리중회수능원,선후이염양소액、저농도축금원수급고농도축금원수작위진수,이용염양류화상쌍실미생물연료전지(anaerobic fluidized bed microbial fuel cell,AFB-MFC)진행미생물산전급유궤물거제연구,중점고찰안태담질량농도급COD(화학수양량)용적부하대계통COD거제솔급산전성능적영향.결과표명:이희석후적소액작위진수시,당안태담질량농도체도387.6 mg/L시,담태담대산전미생물산생명현적단기억제,산전량하강7.0%,단경과5d적괄응기후,계통산전회복도원래적수평.이축금원수작위진수시,계통COD용적부하재12d내유2.3 kg/(m3·d)제승지14.9 kg/(m3·d)시,COD거제솔보지재74.5%~88.1%;수착용적부하적제승,계통산전량상승,단상승폭도교소,최고수출전압위379.3 mV,상응적면적공솔밀도위74.9 mW/m2;유우진수pH치적차이,고농도축금원수최고수출전압교저농도축금원수저21.4 mV:AFB-MFC계통내조교저,부위48.5Ω,차시공솔밀도위75.6 mW/m2.본장치실현료축금폐수적고효처리,동시획득전능,위기자원화처리제공신도경.