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快速建立微生物燃料电池硝化系统的方法技术方案

技术编号:14694728 阅读:157 留言:0更新日期:2017-02-23 18:35
本发明专利技术涉及新能源和污水处理领域,旨在提供一种快速建立微生物燃料电池硝化系统的方法。包括:对隔膜材料进行处理,使隔膜材料表面形成硝化细菌易于生长成膜的生物环境;以所得微生物燃料电池运行含有硝化细菌的溶液,用于实现硝化细菌的接种,在隔膜材料上形成硝化细菌生物膜。本发明专利技术可以大大缩短微生物燃料电池硝化系统的建立时间;在建立微生物燃料电池硝化系统的过程中,反硝化细菌也同步生长,可以实现在反应器内发生同步的硝化反硝化过程;以价格低廉隔膜作为硝化细菌的附着位点,操作简单,处理效果稳定,而且有利于微生物燃料电池获得长期稳定的产电性能,非常有利于实际应用。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及一种快速建立微生物燃料电池硝化系统的方法,属于新能源和污水处理领域。
技术介绍
目前,在城市或工业污水处理厂最主要的脱氮技术是硝化反硝化两步生物法,即氨氮首先在硝化细菌的作用下发生氧化反应生成硝氮,然后硝氮在反硝化菌的作用下发生还原反应生成氮气,从而实现废水中氨氮的脱除。这种传统生物脱氮技术可以高效稳定的脱除氨氮,但存在启动时间长(通常需要30-60天)、处理成本高的缺点,因此需要开发新的更具经济性的脱氮技术。微生物燃料电池(MicrobialFuelCell,以下简称MFC)是一项利用厌氧或兼性微生物将储存在有机物中的化学能直接转化为电能的新技术。当以含氮的有机废水为基质时,MFC可以在降解COD和氨氮的同时产生电能,具有处理效果好、处理成本低的优点,在处理含氮废水方面具有巨大的应用潜力。然而,在微生物燃料电池中建立成熟的硝化系统仍需要较长时间(2-3个月),限制其实际应用。硝化细菌,肩负着硝化反应的发生,大多为好氧自养型细菌,其生长速度远低于异养型细菌,因此在混合细菌系统中硝化系统的建立大多需要较长时间。硝化细菌在附着材料上的附着成膜是硝化过程建立的关键,它的附着成膜与附着材料的表面性质密切相关。在非微生物燃料电池的生物反应器中,对附着材料表面进行改性或增加附着材料的表面积可加速硝化菌的生长和成膜,缩短硝化建立时间。在单室无隔膜空气阴极微生物燃料电池中,阴极表面是硝化细菌的主要附着位点。目前,以聚乙二胺作为阴极催化层的粘结剂来修饰阴极表面同时增加阴极表面积已有报道,但研究结果表明这种方法对微生物燃料电池硝化系统的建立没有帮助,建立硝化系统的时间并没有缩短,且聚乙二胺是一种有毒且易溶于水的高分子聚合物,在使用过程中会造成环境的二次污染,因此这种方法难以满足实际应用的要求。增加硝化细菌附着材料的比表面积是加快硝化系统建立的另一个方法。在单室空气阴极微生物燃料电池中,通常使用隔膜材料防止阴阳两电极短路和阴极催化剂的生物污染而影响微生物燃料电池的产电性能,因此隔膜可成硝化细菌的主要附着位点。隔膜材料具有高孔隙率、高比表面积的特性有利于硝化细菌的快速生长,但隔膜的生物相容性差会影响硝化菌在其表面的附着。因此,在微生物燃料电池中如何改善隔膜材料的生物相容性是快速建立硝化系统和实现该技术在处理含氮废水方面实用化的关键
技术实现思路
本专利技术要解决的技术问题是,克服现有技术中微生物燃料电池处理含氨氮废水时建立硝化系统时间长的问题,提供了一种简单的改善隔膜材料表面生物环境快速建立硝化细菌生物膜的方法。该方法能有效缩短硝化系统建立时间,不需要复杂的设备和操作,且不会造成环境污染。为解决技术问题,本专利技术解决方案是:提供一种快速建立微生物燃料电池硝化系统的方法,包括以下步骤:(1)对隔膜材料进行处理,使隔膜材料表面形成硝化细菌易于生长成膜的生物环境;具体步骤为:将隔膜材料裁剪成与阴极相同的尺寸,置于空气阴极催化层内侧,与碳刷阳极组成具有隔膜的微生物燃料电池,然后填充产电细菌接种液;在15~40℃的温度下,采用外接电阻法启动该微生物燃料电池;启动成功后,以含有有机碳源的磷酸盐缓冲液运行该微生物燃料电池,每24h为一个运行周期并更换溶液,直至微生物燃料电池获得稳定的产电性能,此时隔膜材料上形成易于硝化细菌生长成膜的生物环境;(2)以上一步骤所得微生物燃料电池运行含有硝化细菌的溶液,用于实现硝化细菌的接种,在隔膜材料上形成硝化细菌生物膜;具体步骤为:采用外接电阻法连续运行若干个周期以建立MFC硝化系统,每24h为一个运行周期并更换含有硝化细菌的溶液;当微生物燃料电池出水的氨氮含量低于5mg/L,且连续两个周期出水氨氮保持稳定时,则认为电池中形成了稳定的硝化反应,此时隔膜材料上已形成硝化细菌生物膜,微生物燃料电池硝化系统已建立。本专利技术中,所述的隔膜材料是下述的任意一种:玻璃纤维毡、玻璃纤维布、尼龙隔膜、碳布、碳纸、碳毡或高分子布。本专利技术中,所述微生物燃料电池结构是下述的任意一种:双空气阴极单室微生物燃料电池、单空气阴极单室微生物燃料电池或空气阴极双室微生物燃料电池。本专利技术中,在微生物燃料电池启动和硝化系统建立过程中使用的外接电阻,其电阻值依据空气阴极的面积设定阻为7000-20000Ω/cm2阴极面积(例如,阴极面积为7cm2时,外接电阻使用1000Ω,当阴极面积为200cm2时,外接电阻使用100Ω)。本专利技术中,所述的产电细菌接种液是下述的任意一种:长期运行的空气单室阴极微生物燃料电池出水、城市生活污水处理厂初沉池水、厌氧活性污泥或好氧活性污泥。本专利技术中,所述含有有机碳源的磷酸盐缓冲液是指:以乙酸钠为有机碳源的磷酸盐缓冲液;依据运行条件的不同,设定乙酸钠浓度为1~5g/L,磷酸盐缓冲液为10~250mM。本专利技术中,所述含有硝化细菌的溶液是下述的任意一种:屠宰废水处理厂初沉池水、好氧活性污泥、养殖废水处理厂硝化池出水或含氨氮废水处理厂硝化池出水。专利技术原理描述:本专利技术分两步进行:第一步提供一种简单环保的隔膜材料处理方法,使隔膜材料表面形成硝化细菌易于生长成膜的生物环境,包含以下步骤:将隔膜材料裁剪成与阴极相同的尺寸,并置于空气阴极催化层内侧,与碳刷阳极组成有隔膜空气阴极微生物燃料电池。在实验温度下,使用含有产电细菌的接种液如实验室长期稳定运行的微生物燃料电池的倒出液采用外接电阻法启动该微生物燃料电池。启动成功后,该微生物燃料电池运行含有有机碳源的磷酸盐缓冲液,电池每个运行周期为24h。微生物燃料电池运行稳定即获得稳定的产电性能后,此时隔膜上形成易于硝化细菌生长成膜的生物环境。第二步提供一种简单快速建立硝化系统的方法,包括以下步骤:上述产电稳定的微生物燃料电池运行含有硝化细菌的溶液如屠宰废水进行硝化细菌的接种,在合适的外接电阻下连续运行若干个周期(每周期24小时)建立硝化系统,此时隔膜上在短时间内形成了成熟的硝化细菌生物膜。本专利技术具有以下有益效果:(1)以含有产电细菌的接种液启动和含有机碳源的磷酸盐缓冲液运行含隔膜的微生物燃料电池,使其隔膜材料上形成易于硝化细菌附着的生物环境,可以大大缩短微生物燃料电池硝化系统的建立时间。(2)本专利技术建立微生物燃料电池硝化系统的过程中,反硝化细菌也同步生长,可以实现在反应器内发生同步的硝化反硝化过程。(3)本专利技术以价格低廉隔膜作为硝化细菌的附着位点,操作简单,处理效果稳定,而且有利于微生物燃料电池获得长期稳定的产电性能,非常有利于实际应用。附图说明图1为实施例1-4使用的微生物燃料电池结构示意图。图2为实施例5-12使用的微生物燃料电池结构示意图。图3为实施例10使用的微生物燃料电池结构示意图。图4为实施例1的微生物燃料电池硝化系统启动曲线。图中附图标记:1-空气阴极;2-隔膜材料;3-碳刷阳极;4-集电体;5-外接电阻;6-进液/出液口;7-质子交换膜。具体实施方式以下结合具体实施方式对本专利技术作进一步描述,其目的在于更好地解释本专利技术,非对本专利技术的限制。具体实施例1本实施例中的微生物燃料电池由空气阴极1、隔膜材料2、碳刷阳极3、集电体4、和进液/出液口6组成。反应器腔体为长20cm,高10cm的长方形,实际溶液体积为340mL,由PVC材料制成。组装时,9根直径为2cm本文档来自技高网
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快速建立微生物燃料电池硝化系统的方法

【技术保护点】
快速建立微生物燃料电池硝化系统的方法,其特征在于,包括以下步骤:(1)对隔膜材料进行处理,使隔膜材料表面形成硝化细菌易于生长成膜的生物环境;具体步骤为:将隔膜材料裁剪成与阴极相同的尺寸,置于空气阴极催化层内侧,与碳刷阳极组成具有隔膜单室的微生物燃料电池,然后填充产电细菌接种液;在15~40℃的温度下,采用外接电阻法启动该微生物燃料电池;启动成功后,以含有有机碳源的磷酸盐缓冲液运行该微生物燃料电池,每24h为一个运行周期并更换接种液,直至微生物燃料电池获得稳定的产电性能,此时隔膜材料上形成易于硝化细菌生长成膜的生物环境;(2)以步骤(1)所得微生物燃料电池运行含有硝化细菌的溶液,用于实现硝化细菌的接种,在隔膜材料上形成硝化细菌生物膜;具体步骤为:采用外接电阻法连续运行若干个周期以建立MFC硝化系统,每24h为一个运行周期并更换含有硝化细菌的溶液;当微生物燃料电池出水的氨氮含量低于5mg/L,且连续两个周期出水氨氮保持稳定时,则认为电池中形成了稳定的硝化反应,此时隔膜材料上已形成硝化细菌生物膜,微生物燃料电池硝化系统已建立。

【技术特征摘要】
1.快速建立微生物燃料电池硝化系统的方法,其特征在于,包括以下步骤:(1)对隔膜材料进行处理,使隔膜材料表面形成硝化细菌易于生长成膜的生物环境;具体步骤为:将隔膜材料裁剪成与阴极相同的尺寸,置于空气阴极催化层内侧,与碳刷阳极组成具有隔膜单室的微生物燃料电池,然后填充产电细菌接种液;在15~40℃的温度下,采用外接电阻法启动该微生物燃料电池;启动成功后,以含有有机碳源的磷酸盐缓冲液运行该微生物燃料电池,每24h为一个运行周期并更换接种液,直至微生物燃料电池获得稳定的产电性能,此时隔膜材料上形成易于硝化细菌生长成膜的生物环境;(2)以步骤(1)所得微生物燃料电池运行含有硝化细菌的溶液,用于实现硝化细菌的接种,在隔膜材料上形成硝化细菌生物膜;具体步骤为:采用外接电阻法连续运行若干个周期以建立MFC硝化系统,每24h为一个运行周期并更换含有硝化细菌的溶液;当微生物燃料电池出水的氨氮含量低于5mg/L,且连续两个周期出水氨氮保持稳定时,则认为电池中形成了稳定的硝化反应,此时隔膜材料上已形成硝化细菌生物膜,微生物燃料电池硝化系统已建立。2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所...

【专利技术属性】
技术研发人员:成少安丁为俊
申请(专利权)人:浙江大学
类型:发明
国别省市:浙江;33

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