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簡述微生物燃料電池啟動及影響因素

鉅大鋰電  |  點擊量:0  |  2018年08月16日  

煉油廢水微生物燃料電池啟動及影響因素郭璇詹亞力12郭紹輝閻光緒孫素秀趙麗杰耿榮妹(中國石油大學(北京)化工學院,北京102249)去除率(81.8±3)%;利用廢水中存在的原生菌即可啟動電池,但啟動期長,外加接種液可快速啟動電池;啟動時外接電阻的大小對電池穩(wěn)定運行后的輸出功率有明顯影響,對電池內(nèi)阻影響相對較小,當啟動外接電阻為2000ft,電池輸出功率最大,為288mW/m3;隨陽極溶液電導率電池增大,電池內(nèi)阻降低,輸出功率升高;pH值變化對電池陽極電勢影響較大,進而影響電池輸出,當溶液pH為9時,電池輸出電壓最大(388mV),pH過高或過低均不利于電池產(chǎn)電;隨著緩沖強度的增大,電池輸出電壓增大,且PBS緩沖強度的增大可從電導率增大和改善質(zhì)子傳遞條件兩方面提高電池的輸出功率。

煉油廢水主要來源于石油煉制企業(yè)生產(chǎn)裝置的油水分離過程以及油品、設備的洗滌、沖洗過程m,常采用“隔油-孚選-生化”系列工藝處理,其中生化處理是煉油污水處理達標排放的重要環(huán)節(jié)。一般煉油廢水均呈堿性且具有難降解、電導率低、可生化性差、營養(yǎng)元素貧乏等特性,微生物毒害作用強,給生化處理工藝造成巨大負擔。在生化處理階段,必須嚴格控制pH值、鹽度等工藝運行參數(shù),才能確保反應器正常運行以達到較好的廢水處理效果。

種利用微生物為廉價催化劑,在廢水凈化的同時,直接將其中的化學能轉(zhuǎn)變?yōu)殡娔茌敵龅难b置。面對能源短缺與環(huán)境污染日益嚴重的現(xiàn)狀,MFCs因其同步廢水處理與產(chǎn)電的特性引起社會各界的廣泛關注23.迄今為止,微生物燃料電池研究大多以生物質(zhì)廢水及單一工業(yè)有機物模擬廢水為碳源,針對實際工業(yè)廢水的研究較少89,而以煉油廢水為碳源的研究在國內(nèi)尚未見報道。

因此,本文嘗試以微生物燃料電池處理煉廠實際含油廢水,對影響電池啟動和運行性能的基本因素進行考察,如接種液、外電阻、電導率、pH值、緩沖強度等,為以微生物燃料電池技術改造煉油廢水處理工藝奠定基礎。

1.陰極室與陽極室均為玻璃試劑瓶,兩室之間以法蘭盤連接密封,中間夾有質(zhì)子交換膜(Nafion117),體積均為400mL.陽極室以石墨棒(0.6cmX極,內(nèi)充活性炭顆粒(平均粒徑0.5~2.0mm,孔隙率0.44)為填料,以膠塞密封保持厭氧環(huán)境;陰極室以石墨片(0.5cmX2.5cmX17cm)作為電極接收電子,陰極電解液為20mmol/L的Fe(m)-EDTA體系110,同時連續(xù)曝氣以保持溶解氧濃度;若無特別說明,兩電極之間外接電阻為10000.MFC運行環(huán)境溫度為30°C.1.2陽極溶液及接種物電池陽極溶液以煉油廢水與PBS緩沖溶液按1:1的比例混合配制,煉油廢水取自燕山石化煉廠浮選段出水,其COD為(45050)mg/L,含油量為(505)mg/L,pH為8.50.5,PBS緩沖溶液參照配制11.混合后的陽極溶液COD為(25040)mg/L,含油量為(171)mg/L,H為7.10.1,使用前,通N230min,以保持厭氧環(huán)境。電池接種液為大港石化二沉池泥水混合物。啟動期每100mL陽極液中加入5mL接種液。

1.3測試與計算方法電池外電壓U由瑞博華信號采集系統(tǒng)(8251,RBH)自動記錄存儲。電流密度和單位體積功率密度分別按mS/cm,考察各個電導率下,電池穩(wěn)定輸出電壓變化,結果如所示。電池輸出電壓隨電導率的增加而增力口,當電導率由1.53mS/cm增加到7.64mS/cm時,電池輸出功率密度由274.56mW/m3增加到365.20mW/m3,增幅33%.為分析電池輸出功率隨電導率增加的原因,在電池穩(wěn)定運行期間,利用穩(wěn)態(tài)放電法作電流與輸出電壓之間的關系曲線測定電池表觀內(nèi)阻,結果如所示。在不同的電導率條件下(3.02、。05及7.64mS/cm),電池電流與輸出電壓之間均基本呈直線關系(V=1,相關系數(shù)分別為0.997、。999及0.999)。根據(jù)電壓與電流間關系,可推出當電池陽極溶液電導率為3.02、。05及7.64mS/cm時,電池內(nèi)電阻分別為1極溶液電導率增加,微生物燃料電池內(nèi)阻不斷降低,進而使得電能內(nèi)耗損失不斷減少,相應電池輸出功率升高,這一。當陽極液pH值在4~12之間時,電池輸出電壓隨pH值的升高先上升后下降,pH值過高或過低都不利于電池產(chǎn)電,當pH值為9時,輸出電壓達到最高,為388mV.這可能是因為pH值為9時,大部分微生物活性較高,比較適宜污染物代謝,而pH值過高或者過低都會抑制微生物的活性。

為進一步考察pH值對電池性能的影響,分別在陽極溶液pH值為4、9、12的條件下,利用穩(wěn)態(tài)放電法作電極電勢隨電流密度變化關系,如所示。

結果表明,在不同陽極pH條件下,電池陰極電勢變化基本致,而陽極電勢變化差別較大。對陽極電勢進行擬合得陽極電勢隨電流密度的變化梯度,當pH值為9時,陽極電勢變化梯度最小為0.0367mV;pH值為4或12時,陽極電勢變化梯度均較高,分別為0.0404mVmA/m)及0.0428mV/(mA/m)。由此可知,pH值變化主要影響電池陽極電勢變化,進而影響電池電壓輸出。這可能是因為過高或過低的pH值會抑制微生物電子傳導性能,使電子不能及時傳遞至電極,造成過電位,因此極化現(xiàn)象嚴重。

2.6緩沖強度對電池性能的影響為考察營養(yǎng)液緩沖強度對MFC產(chǎn)電性能的影響,當外接電阻為1000n時,分別配制50、00及200mmol/L的PBS緩沖營養(yǎng)液與煉油廢水以1:1的體積比混合均勻后作為電池陽極液,待電池穩(wěn)定運行后,記錄電壓輸出數(shù)據(jù)。同步進行對照。對照組電池輸出電壓最低,僅為290mV;當PBS強度從0mmol/L提高到200mmol/L時,電池輸出電壓由290mV增加到410mV,提高了41.4%.進一步利用NaCl將上述每組電池陽極溶液電導率調(diào)平,重復進行。對照組電池輸出電壓仍最低,僅為379mV;當PBS強度從0mmol/L提高到200mmol/L時,電池輸出電壓由379mV增加到431mV,僅提高了13.7%,僅為電導率未調(diào)平時增幅的1/3.而當個PBS緩沖液電導率調(diào)平后,隨著PBS緩0PBS強度與MFC輸出電壓關系圖Fig.沖強度的升高,電池輸出電壓仍會增加。由此可知,PBS的加入導致電池輸出電壓升高,不僅有PBS增加附帶電導率升高的原因15,也有PBS的加入能夠促進溶液中質(zhì)子傳遞和穩(wěn)定電極周圍pH的原因16‘17.3結論綜上所述,微生物燃料電池可有效利用煉油廢水為碳源產(chǎn)電,同時去除廢水中的石油類化合物,進而降低溶液COD;陽極加入接種液會加快電池的啟動;啟動時外接電阻的大小對電池穩(wěn)定運行期的輸出功率影響較大,但對電池內(nèi)阻較小;當電池穩(wěn)定運行期間,隨陽極溶液電導率的升高電池內(nèi)阻降低,輸出功率增大;pH值為9時,電池性能最佳,過高或過低的pH值均可抑制微生物活性而降低電池電壓輸出,且pH值對電池陽極電勢影響較大;隨陽極溶液緩沖強度的增加,電池輸出功率會持續(xù)增大,不僅因為PBS增加附帶電導率升高,也因為PBS的加入可促進溶液中質(zhì)子傳遞并穩(wěn)定電極周圍pH.

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