一种处理难降解有机废水的装置及其用图

文档序号:9341329阅读:311来源:国知局
一种处理难降解有机废水的装置及其用图
【技术领域】
[0001]本发明涉及难降解有机废水的处理,具体而言,涉及联合使用光电催化氧化单元和微生物燃料电池(MFC)耦合系统来处理有机废水的装置和方法,以及所述装置在难降解有机废水处理中的用途。
【背景技术】
[0002]随着工业的发展和人类生活水平的提高,工业有机废水和生活污水的种类和排放量日益增多,成份也更加复杂。目前,关于水中难降解有机污染物治理的研究较多,所采用的技术主要包括物理法(吸附、超滤等)、化学法(高级氧化)、生化法(活性污泥等)方法。但大多方法需要外加能源,能耗较高,这势必会增加水处理成本,加剧能源危机;同时,单一技术处理效率较低。因此,建立具有协同作用的集成方法实现高效低能耗去除水中难降解有机污染物,是水处理领域研究的热点。
[0003]光电催化氧化是一种将光催化与电催化相结合协同氧化水中有机污染物的方法。相对于单独光催化,光电催化技术可以有效地阻止光生电子和空穴发生复合从而提高催化氧化有机物的效率;相对于单独电催化,光催化产生的载流子可以克服电催化氧化反应的大能皇,进而降低所需电能,即光电催化仅需要提供一个较低的偏压即可实现高效氧化。相对于其它方法,由于光电催化方法易于控制维护、设备简单、无二次污染等,所以在水中有机污染物催化降解方面具有巨大的应用潜力。在污水处理系统中,利用光电催化明显提高水中有机污染物的生物降解性,不仅提高了后续处理效率,同时减少了能耗。但利用光电催化法很难将污水中的有机物直接完全矿化,并且需要外加电能。因此很多研究者将光电催化技术与其他工艺相结合,如与生物法相结合,以实现深度处理。另一方向,可持续性廉价电能的输入,可显著降低光电催化技术成本。
[0004]微生物燃料电池(Microbial fuel cell,MFC)是一种由微生物参与的能量转换装置,能将污水中的化学能转化为电能,同步实现污水净化与产电。MFC发展前景越来越受到关注。然而,和常规电源相比,MFC产电功率和所产电能品质均较低,难以直接并入电网使用。如何有效利用MFC产出的低品质电能是当今MFC研究的一大技术难题。另一方向,单级MFC较难实现有机物的深度处理(完全矿化)。
[0005]虽然有人提出将MFC与其他技术联用(孙哲等,2014;谢晴等,2010)然而所述的联用均只是泛泛提及,至多仅仅是单独地电路连接或者水路连接,而未能实现在电路和水路上同时分别有效连接,进而实现电路水路的高度配合。不受理论限制,申请人提出,光电催化预氧化与MFC电路水路的高度配合的关键在于是否能够有效控制电子与物质之间的动态平衡。利用光电催化预氧化有机废水,预氧化后中间产物通常极其复杂,预氧化程度不同,产物组成和毒性差别较大,其往往在后续MFC的产电性能和深度净化程度方面带来不利影响;另一方面,后续MFC所产电能的品质反过来也对光电催化运行的稳定性具有明显影响。如光电催化预氧化程度高,供给MFC的碳源不足,其产生的可供光电催化预氧化的电子不足,反过来导致光电催化预氧化程度降低;如光电催化预氧化程度低,出水物质结构组成过于复杂,单级MFC难以有效利用产电,并且难以实现水体的深度矿化。因此,如何有效控制电子与物质之间的动态平衡是实现电路和水路同时有效配合的难点,也是现有技术渴望解决的技术难题。
[0006]专利公开号CN103265149A报道了一种无需外加电源的电吸附处理废水装置及方法,MFC利用易于生物降解的物质产电,产生的电能用于电吸附;电吸附用于吸附难于生物降解的物质,该专利虽然实现了 MFC的电能原位利用,但是对于难生物降解物质只是浓缩作用,不能从环境中去除。专利公开号CN103266331A报道了一种微生物燃料电池自驱动微生物电解池耦合系统从钴酸锂中回收单质钴的方法,用于重金属的回收,但其也仅是实现了 MFC所产电能的原位利用,并未能实现水路上的親合。Liu Xianwei (Liu et al., 2012)将双室型空气阴极MFC与阳极电Fenton耦合,也有研究利用H型双室空气阴极MFC与阴极电芬顿親合(Fernandez de D1s et al.,2013),该类报道均仅是实现了 MFCs所产电能的原位利用,未能实现水路耦合。Li Jun (Li et al.,2013)将单室无隔膜空气阴极MFC与两套光合生物制氢反应器(PBR)在水路上进行耦合,MFC阳极可改变光合生物制氢反应器出水中挥发性脂肪酸的组成,而阴极可去除额外的质子,使底物溶液更加适合后续产氢反应的进行,其实现了水路的耦合,但未有MFC电能的原位利用。
[0007]因此,现有技术中仍迫切需要同时具有良好处理效果和低能耗的难降解有机废水处理技术。

【发明内容】

[0008]本发明人经过多次试验,出乎意料地发现,将光电催化氧化与MFC技术结合,同时在电路和水路上分别进行有效的连接和配合,有效控制电子与物质之间的动态平衡,可以实现令人满意的废水处理效果。本发明人在研究中发现,如果将光电催化氧化与两级MFC有效配合和连接,有可能克服上述问题和缺点。具体来说,本发明人发现,将所述光电催化单元与MFC同时在电路和水路上分别连接和配合,并且同时采用两级MFC在水路上串联,但保持二者在电路上独立,可有效控制电子与物质之间的动态平衡,进而提供所期望的技术效果。
[0009]因此,在第一个方面,本发明提供了一种用于处理难降解有机废水的装置,包括光电催化单元和微生物燃料电池(MFC)耦合系统,其中所述光电催化单元与MFC同时在电路和水路上分别连接和配合,并且其中所述微生物燃料电池包括一级MFC和二级MFC在水路上串联,所述一级MFC与光电催化氧化单元通过水路连接,并且水体先经光电催化氧化,出水进入一级MFC ;在电路上,所述两级MFC各自独立,分别给光催化装置提供偏压。
[0010]根据我们的研究结果发现,在电路布置上,使两级MFC各自独立,分别给光电催化氧化装置提供偏压,可以有效地防止前后两级MFC电压相差较大时出现反极现象,并且可以保障供电的稳定性。
[0011]在一个优选的方面,本发明的MFC具有双室型结构,其包括通过阳离子交换膜分隔开的阴极室和阳极室,所述阳极室和阴极室充填有活性炭颗粒,并且所述阴极室和阳极室分别设置有循环管路并在外部设置循环容器,所述循环管路两端分别连接电极腔体和循环容器。这样,可有效提高废水处理效率,保障出水水质的稳定性;同时两级MFC串联,对于光电催化预氧化不同程度产生的复杂水体具有一定的缓冲效能,有效控制了电子与物质之间的动态平衡,提高了 MFC的产电稳定性,同时保障了出水水质得到深度净化。
[0012]本发明中的MFC还可以根据实际需要采用三级甚至更高级MFC进行串联。但采用三级或更多级MFC串联时,内部传质阻力通常显著提高,相应地需要增加蠕动栗的数量,这会增加操作成本;更为重要的是,三级或更多级MFC串联时,第三级或第四级及以上MFC难以从阳极液中得到碳源,表现相应的MFC输出电压保持不变或者缓慢小幅下降。
[0013]在本发明的另一方面,提供了一种处理难降解有机废水的方法,包括使用光电催化氧化单元和微生物燃料电池(MFC)耦合系统,其中所述光电催化氧化单元与MFC同时在电路和水路上分别连接和配合,并且其中所述微生物燃料电池包括一级MFC和二级MFC在水路上串联,所述一级MFC与光电催化氧化单元通过水路连接;在电路上,所述两级MFC各自独立,分别给光电催化氧化装置提供偏压;所述方法包括使有机废水先由光催化单元进行预处理,然后经缓冲性能调节后作为MFC产电底物一次经由一级MFC和二级MFC处理。
[0014]在一个优选的方面,在本发明的方法中,所述MFC具有双室型结构,其包括通过阳离子交换膜分隔开的阴极室和阳极室,所述阳极室和阴极室充填有活性炭颗粒,并且所述阴极室和阳极室分别设置有循环管路并在外部设置循环容器,所述循环管路两端分别连接电极腔体和循环容器,所述经两级MFC处理过的废水在阳极循环容器和两级MFC阳极室之间循环,以进行进一步的处理。
[0015]特别优选的,在本发明的方法中,所述有机废水为含苯酚废水。
[0016]在本发明的又一个方面,还提供了根据本发明的装置用于处理难降解有机废水的用途。特别优选的,所述有机废水为含苯酚废水。
【附图说明】
[0017]图1是本发明所用的一种双室型MFC装置示意图;
[0018]图2是本发明中采用的一种光电催化试验装置的示意图;
[0019]图3是本发明的二级MFC-光电催化氧化联用处理有机废水装置示意图;
[0020]图4示出了采用本发明的装置进行含苯酚废水处理的效果。
【具体实施方式】
[0021]下面将结合附图以及进一步的详细说明来举例说明本发明。需要指出的是,以下说明仅仅是对本发明要求保护的技术方案的举例说明,并非对这些技术方案的任何限制。本发明的保护范围以所附权利要求书记载的内容为准。
[0022]在本发明中,微生物燃料电池(Microbial Fuel Cell,MFC)是一种本领域熟知的技术,其利用微生物将有机物中的化学能直接转化成电能。其基本工作原理是:在阳极室厌氧环境下,有机物在微生物作用下分解并释放出电子和质子,电子依靠合适的电子传递介体在生物组分和阳极之间进行有效传递,并通过外电路传递到阴极形成电流,而质子通过质子交换膜传递到阴极,氧化剂(一般为氧气)在阴极得到电子被还原与质子结合成水。
[0023]通过本发明的装置或方法,以工业有机废水或生活污水为对象,将光电催化氧化与MFC有机地结合起来,构成一种光电
当前第1页1 2 
网友询问留言 已有0条留言
  • 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!
1