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141.
高浓度苯酚的MFC降解及产电性能 总被引:4,自引:1,他引:3
以铁氰化钾溶液作为电子受体,在阴阳两极室中分别填充石墨颗粒的基础上构建了填料型微生物燃料电池(Microbial Fuel cell,MFC),研究了苯酚为单一燃料和苯酚 葡萄糖为混合燃料条件下MFC的产电特性以及对苯酚和COD的去除效果.在1OOOΩ外电阻条件下,1000mg·L-1苯酚为单一燃料运行时,MFC在苯酚去除率达到约90%时输出电压达到最大值,最大输出电压为540mV,产电曲线存在单一极大值;以1000 mg·L-1苯酚 500 mg·L-1葡萄糖为混合燃料运行时,最大输出电压可达657mV,产电曲线存在2个峰值,第1峰值和第2峰值出现时对应的苯酚去除率分别约为20%和90%.混合燃料运行条件下,前后2个产电峰值出现时MFC的最大体积(面积)功率密度分别为28.3w·m-3(342.OmW·m-2)和12.6 w·m-3(152.2mW·m-2),内阻分别为194Ω和246Ω.在2种燃料情形下,MFC对苯酚和COD的去除率均可在60h之内分别达到95%和90%以上.试验结果表明,MFC能够利用高浓度苯酚作为燃料,在实现高效降解的同时稳定地向外输出电能,这为酚类难降解有机物的高效低耗处理提供了新的研究思路. 相似文献
142.
为了更好地发挥产氢产酸/同型产乙酸耦合系统在废水厌氧发酵生产乙酸方面的优势,有必要寻找一种简单有效的方法以获得该系统产酸的优化条件.利用经过加热处理并活化的厌氧污泥作种泥,以模拟废水中的葡萄糖为底物,针对发酵时间、底物浓度、种泥浓度、初始pH进行4因素10水平均匀设计实验,得到了乙酸生产指标与产酸条件之间关系的回归方程;也得到了以高乙酸产量为主要目标导向同时兼顾高乙酸产率和高乙酸生产强度目标的优化条件;优化条件实验乙酸浓度比均匀设计中最高乙酸浓度提高20%左右.研究表明,将均匀设计应用于废水产氢产酸/同型产乙酸耦合产酸条件优化,可以避免盲目性,迅速获得满意结果. 相似文献
143.
144.
本文以一骨粉干燥烟尘治理研究及工程实践为例。首次提出对除尘措施的13条要求,采用三级除尘一级脱水的除尘系统。即重力沉降室-XZZ-4型旋风除尘器-CCJ/A-10型湿式冲激式除法器一重力扩散式脱水装置。较好地解决了这种烟尘的高温、高浓度、高湿、高分散度和粘性、疏水性、腐蚀性等技术问题。运行实践表明,本工程在骨粉干燥烟尘治理方面提供了一个可参考的范例。 相似文献
145.
钛白生产副产硫酸亚铁的综合利用 总被引:3,自引:0,他引:3
对钛白粉生产中的副产物硫酸亚铁进行综合利用 ,以微生物为催化剂 ,在常温常压下用空气为氧化剂氧化硫酸亚铁 ,经水解、聚合反应生成聚合铁。制得的聚合铁酸度低 ,盐基度高 ,对低温低浊水有独特的处理效果 相似文献
146.
147.
城市垃圾厌氧消化产酸阶段研究 总被引:8,自引:0,他引:8
城市垃圾厌氧消化制取沼气的过程中存在着一个明显的产酸阶段产酸阶段中温条件下持续约1个月,高温条件下持续约20d。VFA含量高于2000ppm,COD,TS有一定的去除率。有少量气体产生,约50-85L/kgVS,但气体中用烷含量很低。文中还研究了不同进料粒径,进料固体含量,反应温度下产酸阶段的不同表现。 相似文献
148.
149.
构建了Klebsiella oxytoca d7和Shewanella sp.F1 2种纯菌燃料电池,探究了产电菌在产电过程中电子介体传递电子机制.结果表明:K.oxytoca d7只有作产电呼吸时,才会产生电子介体,而Shewanella. sp.F1在好氧呼吸、厌氧呼吸、产电呼吸下均能产生介电体,说明电子介体的产生与产电菌种类有关.两种菌介电体氧化还原电位相当(-250,210mV),且介于呼吸链NADH和辅酶Q之间.其介电体在胞内呼吸链上截获的电子均源于NADH,说明电子“逸出”位点只取决于介电体本身.K.oxytoca d7在碳源充足和不足时,电子介体产电量分别占总电量的60%和41%;Shewanella. sp.F1分别是57%和50%,说明在碳源充足时,2种菌的产电呼吸都以电子介体机制为主.介电体传递电子过程直接影响了阳极底物的转化和燃料电池的产电性能. 相似文献
150.
文章阐述了废物处理处置企业也要进行清洁生产,废物处理处置企业根据自身特点推行清洁生产,发挥提高废物处理的资源化利用水平和最终排放质量,对废物产生源施加影响和控制,为推行清洁生产提供信息反馈和决策支持的作用. 相似文献