一种基于污泥的微生物燃料电池制造技术

技术编号:33779796 阅读:18 留言:0更新日期:2022-06-12 14:33
本实用新型专利技术公开了一种基于污泥的微生物燃料电池,包括电池箱,电池箱的上端安装有电池盖,电池箱的内部底端固定安装有斜坡板,电池箱内壁的两侧之间共同安装有固定杆,固定杆外环面的中部固定安装有质子交换膜,固定杆靠近质子交换膜的两侧分别安装有阳极块和阴极块,阳极块和阴极块的内部均安装有留存扇条,固定杆靠近电池箱内壁的外环面均安装有吸附板,阳极块和阴极块的上表面中部之间共同安装有电子传递管,电子传递管的中部设有储能块,电池箱靠近阳极块一端的上侧贯穿安装有进料斗。本实用新型专利技术在使用的过程中,能够实现污水中的沉淀污泥快速的取放于发电装置内部,节约清理时间,提升清理效率。提升清理效率。提升清理效率。

【技术实现步骤摘要】
一种基于污泥的微生物燃料电池


[0001]本技术涉及微生物燃料电池
,尤其涉及一种基于污泥的微生物燃料电池。

技术介绍

[0002]微生物燃料电池是一种利用微生物将有机物中的化学能直接转化成电能的装置。其基本工作原理是:在阳极室厌氧环境下,有机物在微生物作用下分解并释放出电子和质子,电子依靠合适的电子传递介体在生物组分和阳极之间进行有效传递,并通过外电路传递到阴极形成电流,而质子通过质子交换膜传递到阴极,氧化剂(一般为氧气)在阴极得到电子被还原与质子结合成水。
[0003]现有的通过污水的沉淀污泥当做燃料进行发电,但是污泥燃料发电前后于装置内的取放较为繁琐,浪费大量时间,且沉淀污泥中含有的较多杂质极易影响发电效率,不利于进行使用。为此,我们提出了一种基于污泥的微生物燃料电池。

技术实现思路

[0004]本技术的目的是为了解决现有技术中存在的缺点,而提出的一种基于污泥的微生物燃料电池。
[0005]为了实现上述目的,本技术采用了如下技术方案:
[0006]一种基于污泥的微生物燃料电池,包括电池箱,所述电池箱的上端安装有电池盖,所述电池箱的内部底端固定安装有斜坡板,所述电池箱内壁的两侧之间共同安装有固定杆,所述固定杆外环面的中部固定安装有质子交换膜,所述固定杆靠近质子交换膜的两侧分别安装有阳极块和阴极块,所述阳极块和阴极块的内部均安装有留存扇条,所述固定杆靠近电池箱内壁的外环面均安装有吸附板,所述阳极块和阴极块的上表面中部之间共同安装有电子传递管,所述电子传递管的中部设有储能块,所述电池箱靠近阳极块一端的上侧贯穿安装有进料斗,所述电池箱靠近阴极块一端的下侧贯穿安装有出料管,所述斜坡板靠近阴极块的一端与出料管的内部底端相平齐。
[0007]优选的,所述电池箱内表面的两侧均固定安装有间隔设置的滑轨架,所述滑轨架的内侧均开设有滑槽。
[0008]优选的,所述阳极块和阴极块对应滑轨架的外侧均固定安装有第二滑杆,所述吸附板对应滑轨架的外侧均安装有第一滑杆,所述第一滑杆、第二滑杆均与滑轨架上的滑槽相啮合。
[0009]优选的,所述滑轨架上表面的中部均固定安装有抬升杆,所述抬升杆贯穿电池盖延伸至电池箱的两侧,所述电池箱对应抬升杆的两侧均设有电动推杆,所述电动推杆的输出端与抬升杆的下端相连接。
[0010]优选的,所述进料斗和出料管的外端均安装有密封板。
[0011]优选的,所述电池箱对应质子交换膜的内壁均固定安装有安装架,所述安装架的
内壁与质子交换膜的外侧相连接。
[0012]本技术提出的一种基于污泥的微生物燃料电池,有益效果在于:
[0013]沉淀污泥通过进料斗进入电池箱内,在阳极块对应的阳极室厌氧环境下,污泥中的有机物在微生物作用下分解并释放出电子和质子,电子在污泥和阳极之间进行有效传递,并通过电子传递管传递到阴极形成电流,从而被储能块完成储存达到发电的目的;其中,污泥进入电池箱后,由斜坡板完成流动,并逐渐铺满于电池箱内,进入电池箱的污泥发电完毕后,打开出料管,在重力作用下,电池箱内的污泥和水的混合物均能够通过出料管完成排尽;进行电池箱内部的清理时,取出电池盖,开启电动推杆,电动推杆启动带动内部的阳极块、阴极块所组成的整体上移,从而便于对电池箱的内部底端以及吸附板进行清洁。
附图说明
[0014]图1为本技术提出的一种基于污泥的微生物燃料电池的结构示意图;
[0015]图2为本技术提出的一种基于污泥的微生物燃料电池的部分结构剖视图;
[0016]图3为本技术提出的一种基于污泥的微生物燃料电池的内部结构示意图;
[0017]图4为本技术提出的一种基于污泥的微生物燃料电池的燃料电池本体的结构示意图。
[0018]图中:1、电池箱;2、电池盖;3、进料斗;4、出料管;5、电动推杆;6、抬升杆;7、储能块;8、电子传递管;9、斜坡板;10、阳极块;11、阴极块;12、质子交换膜;13、吸附板;14、留存扇条;15、滑轨架;16、滑槽;17、第一滑杆;18、第二滑杆;19、安装架;20、固定杆。
具体实施方式
[0019]下面将结合本技术实施例中的附图,对本技术实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本技术一部分实施例,而不是全部的实施例。
[0020]在本技术的描述中,需要理解的是,术语“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“顶”、“底”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本技术和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本技术的限制。
[0021]参照图1

4,一种基于污泥的微生物燃料电池,包括电池箱1,电池箱1的上端安装有电池盖2,电池箱1的内部底端固定安装有斜坡板9,电池箱1内壁的两侧之间共同安装有固定杆20,固定杆20外环面的中部固定安装有质子交换膜12,固定杆20靠近质子交换膜12的两侧分别安装有阳极块10和阴极块11,阳极块10和阴极块11的内部均安装有留存扇条14,固定杆20靠近电池箱1内壁的外环面均安装有吸附板13,吸附板13由固定框架和过滤网所组成,在污泥进入电池箱1内时,首先得到初步的过滤、吸附,将污泥中的大块杂质过滤出来,避免影响正常发电的情况。
[0022]阳极块10和阴极块11的上表面中部之间共同安装有电子传递管8,电子传递管8的中部设有储能块7,电池箱1靠近阳极块10一端的上侧贯穿安装有进料斗3,电池箱1靠近阴极块11一端的下侧贯穿安装有出料管4,斜坡板9靠近阴极块11的一端与出料管4的内部底端相平齐。
[0023]电池箱1内表面的两侧均固定安装有间隔设置的滑轨架15,滑轨架15的内侧均开设有滑槽16,阳极块10和阴极块11对应滑轨架15的外侧均固定安装有第二滑杆18,吸附板13对应滑轨架15的外侧均安装有第一滑杆17,第一滑杆17、第二滑杆18均与滑轨架15上的滑槽16相啮合,滑轨架15上表面的中部均固定安装有抬升杆6,抬升杆6贯穿电池盖2延伸至电池箱1的两侧,电池箱1对应抬升杆6的两侧均设有电动推杆5,电动推杆5的输出端与抬升杆6的下端相连接。
[0024]进料斗3和出料管4的外端均安装有密封板,电池箱1对应质子交换膜12的内壁均固定安装有安装架19,安装架19的内壁与质子交换膜12的外侧相连接。
[0025]本技术中,沉淀污泥通过进料斗3进入电池箱1内,在阳极块10对应的阳极室厌氧环境下,污泥中的有机物在微生物作用下分解并释放出电子和质子,电子在污泥和阳极之间进行有效传递,并通过电子传递管8传递到阴极形成电流,从而被储能块7完成储存达到发电的目的;
[0026]污泥进入电池箱1后,由斜坡板9完成流动,并逐渐铺满于电池箱1内,进入电池箱1的污泥发电完毕后,打开出料管4,在重力作用下,电本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种基于污泥的微生物燃料电池,包括电池箱(1),其特征在于,所述电池箱(1)的上端安装有电池盖(2),所述电池箱(1)的内部底端固定安装有斜坡板(9),所述电池箱(1)内壁的两侧之间共同安装有固定杆(20),所述固定杆(20)外环面的中部固定安装有质子交换膜(12),所述固定杆(20)靠近质子交换膜(12)的两侧分别安装有阳极块(10)和阴极块(11),所述阳极块(10)和阴极块(11)的内部均安装有留存扇条(14),所述固定杆(20)靠近电池箱(1)内壁的外环面均安装有吸附板(13),所述阳极块(10)和阴极块(11)的上表面中部之间共同安装有电子传递管(8),所述电子传递管(8)的中部设有储能块(7),所述电池箱(1)靠近阳极块(10)一端的上侧贯穿安装有进料斗(3),所述电池箱(1)靠近阴极块(11)一端的下侧贯穿安装有出料管(4),所述斜坡板(9)靠近阴极块(11)的一端与出料管(4)的内部底端相平齐。2.根据权利要求1所述的一种基于污泥的微生物燃料电池,其特征在于,所述电池箱(1)内表面的两侧均固定安装有间隔设置的滑轨架(15),所述滑...

【专利技术属性】
技术研发人员:徐鑫焱张文栋骆汉平葛戎龙
申请(专利权)人:浙江义九氢能源科技股份有限公司
类型:新型
国别省市:

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