一种微生物燃料电池耦合硫自养反硝化控制硫化氢的方法及系统技术方案

技术编号:42493513 阅读:39 留言:0更新日期:2024-08-21 13:11
本发明专利技术属于污水处理技术领域,提供一种微生物燃料电池耦合硫自养反硝化控制硫化氢的方法及系统。本发明专利技术包括1)脱氮处理:将污水通入电解槽,通过电解槽中的改性活性炭层富集培养污水中的硫自养反硝化菌,并利用硫自养填料层中的单质硫作为电子供体,将污水中的硝态氮和/或亚硝态氮还原为氮气,获得脱氮后的水,脱氮后的水中含有硫离子;2)控制硫化氢生成:在电解槽中构建微生物燃料电池,微生物燃料电池包括阳极室,通过阳极室提供的电子,使脱氮后的水中的硫离子生成硫单质和/或硫酸盐,从而实现控制硫化氢生成。本发明专利技术相比传统含氮废水处理方法有效控制了硫化氢的生成,环境友好,能耗低,具有广泛的应用前景。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术属于污水处理,特别是涉及一种微生物燃料电池耦合硫自养反硝化控制硫化氢的方法及系统


技术介绍

1、自养反硝化脱氮工艺无需投加有机碳源,具有运行成本低,出水水质好等特点,具有良好的工程应用前景。自养反硝化电子供体可为单质硫、铁粉硫代硫酸钠等或不同比例组合构成,投加量应根据滤池需去除氮的量计算电子供体性质及投加量。但是当no3-n低于0mg/l时候,硫氢根、硫离子等硫化物会与h离子结合,h2s会逸散到空气中,形成恶臭气体。

2、硫化氢气体(h2s)为可燃性无色酸性气体,具有臭鸡蛋味,可经过呼吸道进入人体,引起为硫化氢中毒。轻度中毒可出现眼及呼吸道刺激症状,中度中毒出现化学性肺炎和化学性肺水肿,重度中毒可在吸入后数秒内昏迷倒地,甚至会导致呼吸中枢麻痹、死亡。硫化氢排放会对环境造成严重影响,包括空气和水污染,对水生生物和植物也具有毒害作用,此外硫化氢能与空气形成爆炸性混合物,遇到明火或高热时,会燃烧甚至爆炸,具有较大的安全隐患。

3、燃料电池是一种新型的潜在脱硫技术,不仅可以脱硫,还能获取绿色能源(电能和单质硫),在微生物燃料电池本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种微生物燃料电池耦合硫自养反硝化控制硫化氢的方法,其特征在于,包括如下步骤:

2.如权利要求1所述的微生物燃料电池耦合硫自养反硝化控制硫化氢的方法,其特征在于,包括如下特征的任一项或多项:

3.如权利要求1所述的微生物燃料电池耦合硫自养反硝化控制硫化氢的方法,其特征在于,所述微生物燃料电池包括阳极、阴极和交换膜,所述交换膜将所述电解槽分隔为两室,分别为阳极室和阴极室,所述阳极设于所述阳极室中,所述阴极设于所述阴极室中。

4.如权利要求3所述的微生物燃料电池耦合硫自养反硝化控制硫化氢的方法,其特征在于,所述污水分别从所述阳极室和/或所述阴极室进入;...

【技术特征摘要】

1.一种微生物燃料电池耦合硫自养反硝化控制硫化氢的方法,其特征在于,包括如下步骤:

2.如权利要求1所述的微生物燃料电池耦合硫自养反硝化控制硫化氢的方法,其特征在于,包括如下特征的任一项或多项:

3.如权利要求1所述的微生物燃料电池耦合硫自养反硝化控制硫化氢的方法,其特征在于,所述微生物燃料电池包括阳极、阴极和交换膜,所述交换膜将所述电解槽分隔为两室,分别为阳极室和阴极室,所述阳极设于所述阳极室中,所述阴极设于所述阴极室中。

4.如权利要求3所述的微生物燃料电池耦合硫自养反硝化控制硫化氢的方法,其特征在于,所述污水分别从所述阳极室和/或所述阴极室进入;质子通过所述交换膜进入所述阴极室,所述阴极室通过所述阳极传递的电子与质子进行反应,反应式为2h++2e-=h2和/或o2+4h++4e-=2h2o。

5.如权利要求3所述的微生物燃料电池耦合硫自养反硝化控制硫化氢的方法,其特征在于,包括如下特征的任一项或多项:

6.一种微生物燃料电池耦合硫自养反硝化控制硫化氢的系统,...

【专利技术属性】
技术研发人员:周维奇郭亚丽方宁李玉次瀚林
申请(专利权)人:上海勘测设计研究院有限公司
类型:发明
国别省市:

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