第13卷第1期 201 1年1月 大连民族学院学报 Journal of Dalian Nationalities University Vo1.13.No.1 January 201 1 文章编号:1009—315X(2011)O1—0096—01 单室型无质子交换膜微生物燃料 电池产电及去污初探 娄红梅,李冬萍 (大连民族学院生命科学学院学生,大连116605) 中图分类号:X131.2 文献标志码:A (2)分析方法:电压,精密万用表测量;COD、 微生物燃料电池(Microbial fuel ceils,MFCs) 技术具有反应条件温和、底物广泛、清洁高效和能 量输出等显著优点,被认为是最有潜力的污水处 理技术 。利用MFCs的原理和技术,构建无质 子交换膜MFCs,耦合阳极氧化和阴极还原,同时 进行废水中还原性和氧化性污染物的深度处理是 氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮的测定方法参照《水 和废水监测方法》[2j。 2结果与讨论 电池稳定运行期间,电池的产电能力为(153 值得深入研究的科学问题。 ±12)mV,明显高于相同体积双室型MFCs的产 电能力,COD、氨氮和硝酸盐氮的去除率分别为 (83.0±2.5)%、(94.0±4.4)%和(96.0± 1材料与方法 1.1材料及仪器 4.8)%,这与双室型的污染物去除效率相近 。 而整个运行期间亚硝酸盐几乎没有积累,这表明: 单室型MFCs反应器系统(56OraL)(如图1)、 UV一1600紫外可见分光光度计、低速台式离心 单室型无质子交换膜MFCs系统与双室型相比, 具有较高的产电能力和相近的污染物去除能力; 单室型MFCs系统中不同类型微生物容易在电极 表面同时附着生长可能是影响系统稳定运行的一 机、pH计、搅拌器、蠕动泵等、精密万用表。 个重要原因。可能是电极表面生物膜中富集有厌 氧氨氧化菌,因此系统出水中氨氮、亚硝酸盐的浓 度始终较低。与双室型MFCs相比,单室型MFCs 在污水处理过程中,微生物在电极表面成膜、营养 代谢、电子传递等过程还有待进一步深入研究。 1.电极,2.电池室,3.磁力搅拌器,4.夕 电阻,5.导线 图1单室型MFCs 参考文献: [1]LOGAN BE,REGAN JM.Microbial Fuel Cells--Chal— lenges and Applications[J].Environ Sci Technol, 2006,40(17):5172—5180. 1.2实验方法 (1)驯化厌氧消化污泥和反硝化污泥,分别在 不锈钢网材质的阳极和阴极上成膜,用磁力搅拌 器进行搅拌(100 rpm)。主要水质指标见表1。 表1主要水质指标 mg・L [2]国家环境保护总局《水和废水监测方法》编委会.水 和废水监测方法[M].4版.北京:中国环境科学出版 社,2002. [3]李东萍,娄红梅.双室型微生物燃料电池协同脱氮的 初步研究[J].大连民族学院学报,2010(3):285. (责任编辑刘敏) 收稿日期:2010—03—16;最后修回日期:2010—10~15 基金项目:大连民族学院太阳鸟计划资助项Et(20090340)。 指导教师:冉春秋(1976一),男,四川南充人,讲师,博士,主要从事环境生物技术研究