【技术实现步骤摘要】
本专利技术属于环境保护
的一种废水处理及微生物发电的新兴方法。具体结合微生物燃料电池、非贵金属作为催化剂及包埋好氧反硝化细菌技术,达到有效去除有机碳、总氮及产电的方法。
技术介绍
目前城市污水和工业废水中营养物多以氨氮(NH4+)和硝酸盐氮(N03_)的形式存在(Wastewater Engineering, Treatment and Reuse.2003)。脱氮的方法有离子交换法,吸附法,化学法,生物法。生物脱氮以其低成本、低能耗、物二次污染得到广泛的应用(AppliedMicrobiology and Biotechnology.2009, 82:415 - 429)。传统的脱氮多采用两阶段法:硝化和反硝化。硝化阶段,硝化细菌在好氧条件下将废水中的氨氮转化为硝酸盐氮;反硝化阶段,反硝化细菌以有机底物如乙酸、葡萄糖等为电子受体,硝酸盐作为电子受体,最终将硝酸盐转化为N2。近几年来,微生物燃料电池(MFC)作为一种新兴的水处理技术它能够去除水中有机物并产电。最新研究提出并证实MFC不仅能去除有机物、生物产电且具有脱氮的能力(Environmental Science and Technology.2008, 41(9): 3354-3360; WaterResearch.2008, 42(12): 3013-3024)。在双室MFC中,因N037N2具有更高的氧化还原电位(E=+0.74V,式I),因此电路闭合电子通过外电路传至阴极,在生物作用下利用N03_-N得到电子被还原成队。但是反硝化效果很不理想,平均反硝化速率只有3.77mg L-1 C ...
【技术保护点】
一种利用创新污水处理技术,实现污染控制和能量产生的新兴污水处理系统,本专利技术反应装置的阳极和阴极由碳布作为电极做成,其中阳极未经任何修饰,阴极使用非贵金属?钛菁铁(FePc)修饰,在阴极外两侧覆盖有一层无纺布,?其特征是向阴极室接种硝化污泥为硝化细菌提供附载体,使得系统具有硝化效果;向阴极室投加包埋好氧反硝化细菌(Paracoccus?denitrificans?ATCC?35512)的颗粒,使得阴极室在好氧条件下完成反硝化功能,本专利技术微生物燃料电池可以体现出高化学需氧量(COD)去除率、高氨去除率及高总氮去除率,污泥产量少,并可输出稳定的电压。
【技术特征摘要】
1.一种利用创新污水处理技术,实现污染控制和能量产生的新兴污水处理系统,本发明反应装置的阳极和阴极由碳布作为电极做成,其中阳极未经任何修饰,阴极使用非贵金属-钛菁铁(FePc)修饰,在阴极外两侧覆盖有一层无纺布,其特征是向阴极室接种硝化污泥为硝化细菌提供附载体,使得系统具有硝化效果;向阴极室投加包埋好氧反硝化细菌(Paracoccus denitrificans ATCC 35512)的颗粒,使得阴极室在好氧条件下完成反硝化功能,本发明微生物燃料电池可以体现出高化学需氧量(COD)去除率、高氨去除率及高总氮去除率,污泥产量少,并可输出稳定的电压。2.按权利要求1所述的方法,其特征在于包埋好...
【专利技术属性】
技术研发人员:于昌平,冯翠杰,
申请(专利权)人:中国科学院城市环境研究所,
类型:发明
国别省市:
还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。