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激励微生物电代谢的腐殖酸电容器及在厌氧消化中的应用制造技术

技术编号:44873123 阅读:13 留言:0更新日期:2025-04-08 00:13
本发明专利技术公开了一种激励微生物电代谢的腐殖酸电容器及其在厌氧消化中的应用,属于生物代谢与转化应用领域。本发明专利技术通过微电流催化提升腐殖酸的储电子能力,使其成为一种能够促进微生物电代谢的生物电容器。此生物电容器可应用于调节污泥厌氧消化过程中产酸菌和产甲烷菌之间的不平衡代谢,提高生物代谢与转化体系中的电子利用率,实现污泥厌氧消化产甲烷性能的大幅提升,腐殖酸电容器可以使污泥厌氧消化过程中的日产甲烷量提高80‑100%。该方法仅需施加微电流即可获得性能优越的生物电容器,绿色环保、成本低廉、效率高,是一种提高污泥厌氧消化性能的新方法和思路,并且能够推广至其他生物代谢与转化以及太阳能等新能源开发利用领域,具有巨大的应用价值。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及激励微生物电代谢的腐殖酸电容器及其应用于污泥厌氧消化的方法,属于生物代谢与转化应用领域。


技术介绍

1、城市污泥中富含有机物、重金属及病原微生物等成分,若未经妥善处理直接堆放,可能对周边的地表水、地下水和土壤环境造成严重污染。利用厌氧消化技术可以实现污泥的减量化、无害化和资源化,不仅可以解决污泥污染问题,还可以带来经济效益。在污泥厌氧消化过程中,产酸菌和产甲烷菌是共生关系,不平衡的电子代谢会导致体系失衡,进而导致在污泥厌氧消化中水解酸化和产甲烷效率低的问题。其中产酸菌与产甲烷菌之间不平衡的代谢是影响厌氧消化效率的关键因素。

2、在高负荷运行条件下的污泥厌氧消化中,产甲烷菌往往不能及时消耗有机物氧化产生的多余电子和氢离子,导致h2在系统中积累。一旦氢分压超过一定值,h+还原成h2的吉普斯自由能将变为正值,从而阻止水解酸化阶段有机物的自发转化。因此,前端的水解酸化过程可能会受到抑制。尽管添加电子穿梭体可以提高微生物之间的电子转移效率,但是产酸菌和产甲烷菌之间代谢不平衡的问题仍未得到解决。

3、因此有必要开发一种新的方法,解本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种激励微生物电代谢的腐殖酸电容器的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:

2.根据权利要求1所述的激励微生物电代谢的腐殖酸电容器的制备方法,其特征在于,

3.根据权利要求1所述的激励微生物电代谢的腐殖酸电容器的制备方法,其特征在于,步骤S12中,电解槽氧化还原电位控制在-200至-600mV。

4.根据权利要求1所述的激励微生物电代谢的腐殖酸电容器的制备方法,其特征在于,步骤S12中,通电时间为1-48h。

5.根据权利要求1所述的激励微生物电代谢的腐殖酸电容器的制备方法,其特征在于,

6.权利要求1-5中任一项所述方法制得...

【技术特征摘要】

1.一种激励微生物电代谢的腐殖酸电容器的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:

2.根据权利要求1所述的激励微生物电代谢的腐殖酸电容器的制备方法,其特征在于,

3.根据权利要求1所述的激励微生物电代谢的腐殖酸电容器的制备方法,其特征在于,步骤s12中,电解槽氧化还原电位控制在-200至-600mv。

4.根据权利要求1所述的激励微生物电代谢的腐殖酸电容器的制备方法,其特征在于,步骤s12中,通电时间为1-48h。

5.根据权利要求1所述的激励微生物电代谢的腐殖酸电容器的制备方法,其特征在于,

6.权利...

【专利技术属性】
技术研发人员:刘宏波孙雅雅卢昕蕾沈凯蒋方志
申请(专利权)人:江南大学
类型:发明
国别省市:

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