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微生物燃料电池同步硝化反硝化脱氮产电研究 被引量:6
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作者 崔心水 赵剑强 +2 位作者 薛腾 魏佳琪 南富强 《应用化工》 CAS CSCD 北大核心 2018年第4期646-650,655,共6页
构建了三室双阴极MFC系统,对系统同步硝化反硝化脱氮产电性能进行了研究,考察了进水COD、NO-3-N和NH+4-N浓度对系统脱氮产电性能的影响。结果表明,该MFC系统对COD和NH+4-N具有良好的去除效果,去除率分别高达98%和95%以上,反硝化和产电... 构建了三室双阴极MFC系统,对系统同步硝化反硝化脱氮产电性能进行了研究,考察了进水COD、NO-3-N和NH+4-N浓度对系统脱氮产电性能的影响。结果表明,该MFC系统对COD和NH+4-N具有良好的去除效果,去除率分别高达98%和95%以上,反硝化和产电能力受进水COD、NO-3-N和NH+4-N初始浓度的影响较大,NO-3-N最大去除率73.6%,厌氧阳极、缺氧阴极和好氧阴极的最大功率密度分别达到1.88,0.74 W/m3和0.59 W/m3,阳极和缺氧阴极的最大库伦效率分别只有27.6%和63%,说明有其他非电化学反应过程的存在。实验结果也表明好氧阴极和缺氧阴极之间存在着对电子的竞争作用,NH+4和电极之间存在着对O2的竞争。 展开更多
关键词 微生物燃料电池 双阴极 生物电化学反硝化 脱氮 产电
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回流式无膜生物阴极微生物燃料电池脱氮 被引量:5
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作者 王龙 赵庆良 姜珺秋 《环境工程学报》 CAS CSCD 北大核心 2014年第6期2245-2250,共6页
为有效提高脱氮效率、降低MFC运行成本,设计了一种新构型回流式无PEM膜的生物阴极微生物燃料电池,处理生活污水,回收电能。研究了该系统的启动情况及稳定运行时的污水脱氮效果和产电性能。结果表明,系统稳定运行后,输出电压0.53 V,反应... 为有效提高脱氮效率、降低MFC运行成本,设计了一种新构型回流式无PEM膜的生物阴极微生物燃料电池,处理生活污水,回收电能。研究了该系统的启动情况及稳定运行时的污水脱氮效果和产电性能。结果表明,系统稳定运行后,输出电压0.53 V,反应器内阻406.8Ω,最大功率密度201.9 mW/m3。连续进水、停留时间12 h、回流比为1及阴极连续曝气条件下,COD去除率85%以上,氨氮去除率93.94%,总氮去除率44.96%,总氮去除较作参比的A2/O系统提高8.17%。 展开更多
关键词 微生物燃料电池 无膜 生物阴极 脱氮 回流
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阴极硝化耦合阳极反硝化实现微生物燃料电池技术脱氮 被引量:5
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作者 黄丽巧 易筱筠 +1 位作者 韦朝海 冯春华 《环境工程学报》 CAS CSCD 北大核心 2015年第10期5118-5124,共7页
微生物燃料电池(MFC)是一种将废水中化学能转化为电能的技术,近年来被证实可以用来同步脱氮。目前,NH+4-N的硝化与反硝化多是在MFC阴极室进行,其存在曝气条件下反硝化菌难以富集的问题,造成反硝化速度慢。为解决上述问题,本研究旨在构... 微生物燃料电池(MFC)是一种将废水中化学能转化为电能的技术,近年来被证实可以用来同步脱氮。目前,NH+4-N的硝化与反硝化多是在MFC阴极室进行,其存在曝气条件下反硝化菌难以富集的问题,造成反硝化速度慢。为解决上述问题,本研究旨在构建一种基于阴离子交换膜的(AEM)MFC,即AEM-MFC,使阴极好氧硝化过程产生的NO-2与NO-3能通过阴离子交换膜迁移至厌氧阳极室,并在厌氧阳极室发生还原,使得反硝化不需在好氧阴极室进行。结果表明,当阴极投加200 mg/L NH+4-N时,AEM-MFC能在66 h完全去除总氮,而同样条件下基于阳离子交换膜(CEM)的MFC,即CEM-MFC,则需要26 d达到相同的脱氮效果。在阴极室投加不同浓度NH+4-N(从50到500 mg/L)条件下,AEM-MFC连续运行7个月,其产电与脱氮效果稳定。相比于传统生物脱氮方法,AEM-MFC不需要在运行过程中在加入酸或碱调节p H,所需COD/N较少,并能够同时回收电能。 展开更多
关键词 微生物燃料电池 阴极硝化 阳极反硝化 阴离子交换膜 脱氮
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不同电极材料对阴极硝化耦合阳极反硝化微生物燃料电池性能的影响 被引量:4
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作者 王佳 荣宏伟 +4 位作者 张朝升 方茜 储昭瑞 骆华勇 王然登 《环境工程学报》 CAS CSCD 北大核心 2018年第2期663-669,共7页
为解决传统MFC反硝化菌在好氧阴极难以富集且脱氮效果差的问题,通过构建石墨MFC和碳刷MFC以阴极硝化耦合阳极反硝化的方式脱氮除碳,并对比分析2种不同电极MFC的性能。结果表明:在相同条件下石墨MFC的最大功率密度为6.71 W·m^(-3)NC... 为解决传统MFC反硝化菌在好氧阴极难以富集且脱氮效果差的问题,通过构建石墨MFC和碳刷MFC以阴极硝化耦合阳极反硝化的方式脱氮除碳,并对比分析2种不同电极MFC的性能。结果表明:在相同条件下石墨MFC的最大功率密度为6.71 W·m^(-3)NC,开路电压为902.13 mV;碳刷MFC的最大功率密度为5.11 W·m^(-3)NC,开路电压819.04 m V。启动阶段前15 d碳刷MFC的总氮去除率更高,之后石墨MFC的总氮去除率接近100%,碳刷MFC的总氮去除率在95%左右。石墨MFC的COD去除率高达93%,碳刷MFC的COD去除率在83%左右。相比于传统MFC,阴极硝化耦合阳极反硝化MFC不需要调节pH。相比于碳刷电极,石墨电极MFC可以启动和挂膜同时进行,缩短挂膜时间,且产电性能和脱氮除碳效果更好。 展开更多
关键词 微生物燃料电池 阴极硝化 阳极反硝化 石墨电极 脱氮除碳
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微生物燃料电池阴极脱氮 被引量:3
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作者 张瑞 吴云 +2 位作者 王鲁天 吴强 张宏伟 《化学进展》 SCIE CAS CSCD 北大核心 2020年第12期2013-2021,共9页
微生物燃料电池(MFC)阴极电子受体的多样性可实现其阴极脱氮,从而将产生的电能合理利用,因此阴极脱氮成为了MFC的一个研究方向,同时也为实际废水中氮素的去除提供了新的可能。然而在反应过程中有众多因素会导致NOx-N与其他电子受体竞争... 微生物燃料电池(MFC)阴极电子受体的多样性可实现其阴极脱氮,从而将产生的电能合理利用,因此阴极脱氮成为了MFC的一个研究方向,同时也为实际废水中氮素的去除提供了新的可能。然而在反应过程中有众多因素会导致NOx-N与其他电子受体竞争阳极电子的现象,影响阴极反硝化过程对于电子的利用率,从而造成脱氮效率低等现实问题。目前已有许多研究通过优化MFC自身结构弥补产电的缺陷,及将与其他工艺系统耦合实现同步硝化反硝化等方法,取长补短以增加脱氮效率,降低对碳源的需求,以此解决微生物燃料电池阴极脱氮出现的问题。本文从MFC不同的脱氮历程、MFC工艺条件(p H、C/N、DO)、极室分隔材料等影响MFC阴极脱氮的因素及影响其阴极反硝化微生物群落构成等方面,进行了综述并预测未来研究方向。 展开更多
关键词 微生物燃料电池 阴极脱氮 碳氮比 脱氮历程 微生物群落
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磷质量浓度对生物阴极微生物燃料电池脱氮产电的影响 被引量:2
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作者 储朋朋 程建萍 +3 位作者 胡淑恒 郭靖 谢霄云 汪家权 《灌溉排水学报》 CSCD 北大核心 2020年第S01期40-45,共6页
【目的】研究磷对生物阴极微生物燃料电池脱氮的效果。【方法】在试验过程中,向4组反应器阴极液中添加不同质量浓度的磷酸钾,研究了生物阴极型微生物燃料电池(Microbial Fuel Cell,MFC)的脱氮产电性能。【结果】阴极液中添加的硝酸盐量... 【目的】研究磷对生物阴极微生物燃料电池脱氮的效果。【方法】在试验过程中,向4组反应器阴极液中添加不同质量浓度的磷酸钾,研究了生物阴极型微生物燃料电池(Microbial Fuel Cell,MFC)的脱氮产电性能。【结果】阴极液中添加的硝酸盐量固定为100mg/L,MFC阴极液中磷氮质量浓度比越大,MFC产电性能越差,脱氮效率越低。在添加85.68 m/L磷酸钾量条件下,即磷氮质量浓度比为1∶8条件下,MFC的最高输出电压达到0.42 V,最大功率密度为832.13 mW/m3,阴极硝酸盐去除率最大为87.86%。整个降解过程中总磷几乎没有变化,磷酸根质量浓度先减小后增大,磷酸根可能转化成其他形式的磷。【结论】不同磷氮质量浓度比对MFC生物阴极脱氮产电有一定的影响。 展开更多
关键词 生物阴极 MFC产电 硝酸盐 脱氮 磷酸钾质量浓度
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Effects of cathode potentials and nitrate concentrations on dissimilatory nitrate reductions by Pseudomonas alcaliphila in bioelectrochemical systems 被引量:9
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作者 Wenjie Zhang Yao Zhang +4 位作者 Wentao Su Yong Jiang Min Su Ping Gao Daping Li 《Journal of Environmental Sciences》 SCIE EI CAS CSCD 2014年第4期885-891,共7页
The effects of cathode potentials and initial nitrate concentrations on nitrate reduction in bio- electrochemical systems (BESs) were reported. These factors could partition nitrate reduction between denitrification... The effects of cathode potentials and initial nitrate concentrations on nitrate reduction in bio- electrochemical systems (BESs) were reported. These factors could partition nitrate reduction between denitrification and dissimilatory nitrate reduction to ammonium (DNRA). Pseudomonas alcaliphilastrain MBR utilized an electrode as the sole electron donor and nitrate as the sole electron acceptor. When the cathode potential was set from -0.3 to -I.1 V (vs. Ag/AgC1) at an initial nitrate concentration of 100 mg NO^-N/L, the DNRA electron recovery increased from (10.76 ± 1.6)% to (35.06 ± 0.99)%; the denitrification electron recovery decreased from (63.42 ± 1,32)% to (44.33 ± 1.92)%. When the initial nitrate concentration increased from (29.09 ± 0.24) to (490.97 ± 3.49) mg NO3-N/L at the same potential (-0.9 V), denitrification electron recovery increased from (5.88 ± 1.08)% to (50.19 ±2.59)%; the DNRA electron recovery declined from (48.79 ±1.32)% to (16.02 ± 1.41)%. The prevalence of DNRA occurred at high ratios of electron donors to acceptors in the BESs and denitrification prevailed against DNRA under a lower ratio of electron donors to acceptors. These results had a potential application value of regulating the transformation of nitrate to N2 or ammonium in BESs for nitrate removal. 展开更多
关键词 bioelectrochemical systems cathode potential Pseudomonas alcaliphila MBR denitrification dissimilatory nitrate reduction
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高盐废水生物阴极MFCs产电及脱氮性能研究 被引量:5
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作者 杨茜 李轩 +2 位作者 蒋涛阳 王测文 付国楷 《应用化工》 CAS CSCD 北大核心 2020年第1期22-27,共6页
构建了双室生物阴极微生物燃料电池系统(MFCs),分析了曝气强度对系统脱氮和产电性能的影响,并讨论了间歇曝气对污染物的去除影响。结果表明,生物阴极MFCs实现了污染物去除和能量回收的双重目的,生物阴极MFCs稳定运行时,最大功率密度、... 构建了双室生物阴极微生物燃料电池系统(MFCs),分析了曝气强度对系统脱氮和产电性能的影响,并讨论了间歇曝气对污染物的去除影响。结果表明,生物阴极MFCs实现了污染物去除和能量回收的双重目的,生物阴极MFCs稳定运行时,最大功率密度、开路电压和电池内阻分别为2.72 W/m^3、660 mV、131Ω。曝气强度40~100 mL/min、DO浓度在4~6 mg/L时,电压输出最大为253 mV,产电周期最长,生物阴极MFCs对COD去除以及脱氮效果较为理想。间歇式曝气运行方式既能有效提高生物阴极脱氮性能又可以减少维持高浓度DO的能量输入。控制间歇曝气2 h,对污染物TN去除效果最好,比持续曝气提高20%。 展开更多
关键词 微生物燃料电池 榨菜废水 生物阴极 生物电化学脱氮
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脱氮副球菌YF1微生物燃料电池生物阴极脱氮和产电 被引量:4
9
作者 王清萍 刘培文 +1 位作者 翁秀兰 陈祖亮 《环境工程学报》 CAS CSCD 北大核心 2014年第8期3277-3282,共6页
以脱氮副球菌YF1构建纯种生物阴极微生物燃料电池(microbial fuel cell,MFC)进行脱氮和产电机理的研究。研究结果发现,阴极碳氮比、pH值对产电和脱氮效率有明显影响。当MFC的阴极运行条件pH值为8.0,碳氮比为20时,运行时间15 h时,脱氮率... 以脱氮副球菌YF1构建纯种生物阴极微生物燃料电池(microbial fuel cell,MFC)进行脱氮和产电机理的研究。研究结果发现,阴极碳氮比、pH值对产电和脱氮效率有明显影响。当MFC的阴极运行条件pH值为8.0,碳氮比为20时,运行时间15 h时,脱氮率高达100%,输出电压为150 mV。上述结果表明,微生物燃料电池运行过程中,细菌降解硝酸根的机理为将硝酸根还原为N2或者直接将其作为自身的营养物质而利用。循环伏安(CV)与扫描电镜(SEM)的结果表明,在微生物燃料电池运行中,副球菌YF1通过接触导电作为产电的电子供体。 展开更多
关键词 微生物燃料电池 纯种生物阴极 脱氮 副球菌YF1 产电
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阳极施加恒电位对EAM-MFC启动性能改善的研究
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作者 梁晶晶 吴云 +4 位作者 王珍琼 楚红亮 韩璐洁 张宏伟 孙中芳 《膜科学与技术》 CAS CSCD 北大核心 2018年第6期76-83,共8页
微生物燃料电池(MFC)普遍存在启动速度慢的现象,且启动方式对阴阳极性能影响较大.通过对阳极施加恒电位对比分析了恒电位对以导电曝气膜组件为生物阴极的微生物燃料电池(EAM-MFC)系统启动过程和生物阴极性能作用的影响.结果表明,在系统... 微生物燃料电池(MFC)普遍存在启动速度慢的现象,且启动方式对阴阳极性能影响较大.通过对阳极施加恒电位对比分析了恒电位对以导电曝气膜组件为生物阴极的微生物燃料电池(EAM-MFC)系统启动过程和生物阴极性能作用的影响.结果表明,在系统阳极施加-290mV恒电位的启动方式较常规方式,能够在使系统启动周期缩短的同时明显提升阴极脱氮性能,阴极电势和电池的输出电压分别较常规启动方式提高(84±1.51)mV和(127±2.09)mV;阴极室COD、氨氮、总氮去除率分别提高32.77%、10.09%和21.42%;此外,外加电位能够刺激阴极生物膜上反硝化微生物的生长. 展开更多
关键词 微生物燃料电池 导电曝气阴极 脱氮 恒电位 荧光原位杂交分析
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