高 彬,劉 茜
(1.陜西省土地工程建設(shè)集團有限責任公司,西安 710075;2.中國建筑西北設(shè)計研究院有限公司,西安 710018)
微生物燃料電池(microbialfuelcell,MFC)是一種理論上在凈化污水同時能夠產(chǎn)生電能的新型污水處理工藝[1]。本研究通過在陽極室中設(shè)置附加供氣管路,實現(xiàn)對陽極室內(nèi)ORP的控制,確定最佳氧化還原電位范圍,以提高MFC輸出功率和電化學(xué)活性。
試驗的反應(yīng)裝置為單極室微生物燃料電池。陰極材料分為兩層,外層為載鉑碳紙(載鉑量0.5 mg/cm2),內(nèi)層為Nafion117質(zhì)子膜,兩層結(jié)構(gòu)通過開有規(guī)則小孔的有機玻璃板擠壓貼合在一起。
利用人工模擬的生活污水作為陽極基質(zhì),馴化回流污泥(西安第四污水處理廠)一周培養(yǎng)菌種,向反應(yīng)器陽極室中注入體積比1:2的基質(zhì)和無氧水,在恒溫培養(yǎng)箱中連續(xù)運行。待電壓下降至約70 mV時,更換約200 mL上層清液再次運行。
使用萬用表記錄陽極電勢Ua和輸出電壓U,采用氣相色譜分析儀測定水樣中揮發(fā)酸的種類和含量。采用電化學(xué)工作站檢測并繪制MFC循環(huán)伏安曲線和交流阻抗曲線[2-3]。
功率密度曲線通過電壓極化數(shù)據(jù)計算得出,功率密度值越大,表示MFC產(chǎn)電能力越強。由圖1功率密度曲線可見,各ORP下功率密度大小情況為:P=-250 mV>P=-200 mV>P=-150 mV>P=-100 mV。電流密度與外部電阻為負相關(guān),隨著電流密度的增大,功率密度先增大后減小,初始階段增速較快,接近波峰時,增速下降,當達到最大值后,先緩慢下降,隨后下降速度逐漸增大。
圖1 功率密度曲線
圖2 氣相分析
ORP能夠控制和判斷厭氧微生物的能量和營養(yǎng)代謝途徑,精確化控制發(fā)酵代謝產(chǎn)物。根據(jù)圖2氣相分析結(jié)果可知,當ORP小于-150 mV時,發(fā)酵類型以乙酸發(fā)酵為主,24 h前后乙酸大量產(chǎn)生,隨后產(chǎn)生量逐漸降低,加之微生物的呼吸作用消耗,底物中乙酸含量迅速下降。
圖3 陽極pH
不同ORP下,陽極室內(nèi)pH基本維持在中性左右,前期因發(fā)酵產(chǎn)生大量H+致使初始pH較低,隨后因電子隨外接電路傳至陰極,H+快速通過質(zhì)子膜向陰極轉(zhuǎn)移,pH逐漸恢復(fù)至中性。由圖3可知,當ORP大于-150 mV后,陽極室內(nèi)厭氧環(huán)境被破壞,產(chǎn)電菌活性和厭氧發(fā)酵受抑制,致使pH增加,此時平均pH高于6.8,不利于產(chǎn)電輸出。同時,較高的pH值又會影響乙酸菌群的優(yōu)勢地位,使得異丁酸或丙酸逐漸成為優(yōu)勢菌群,進而影響產(chǎn)電菌的代謝類型。
微生物燃料電池在降解廢水中有機物的同時產(chǎn)生電子,形成電流。
表1 不同ORP下COD去除率和庫倫效率
由表1數(shù)據(jù)可知,除對照ORP外,COD去除率在40%~50%之間變化,COD去除率普遍偏低;當COD去除率降低時,庫倫效率卻逐漸增加,這主要是pH的變化引起的。因此,在不破壞厭氧環(huán)境的前提下,充入痕量氧氣是可行的,但對提升MFC整體性能作用不明顯。
不同ORP值下的等效電路分別為R(QR)(QR)、R(QR)(QR)(CR)、R(QR)(QR)(CR)、R(QR(QR)(QR)(CR)),其中,R為電阻,Q為雙電層電容,C為電容),等效電路圖可用于阻抗譜分析。
雖然擬合得到的和EIS計算出的內(nèi)阻構(gòu)成有小幅變化,但整體變化趨勢基本相同。歐姆內(nèi)阻一直較低,而極化內(nèi)阻與濃差內(nèi)阻基本呈負相關(guān),除-250 mV外,不同ORP下內(nèi)阻基本由極化內(nèi)阻構(gòu)成。
在完整的掃描范圍內(nèi),當ORP為-250 mV、-200 mV時,CV曲線出現(xiàn)氧化還原峰,ORP為-150 mV時,氧化還原峰不太顯著。當ORP大于-150mV時,MFC的CV曲線較為平順,沒有出現(xiàn)明顯的氧化還原峰,在整個掃描過程中,MFC性能和充放電速率穩(wěn)定。
不同ORP下,MFC功率密度曲線呈平滑二次拋物線形式,ORP為-250 mV時,功率密度最高,ORP大于-250mV時,功率密度逐漸降低。MFC陽極室內(nèi)發(fā)酵類型受ORP影響,ORP小于-150 mV時,以乙酸發(fā)酵為主,且乙酸發(fā)酵時伴隨異丁酸和丙酸發(fā)酵,而ORP處于-100 mV時,則以丙酸發(fā)酵為主。溶液中COD主要分3個階段進行分解。不同ORP條件下,COD去除率與庫倫效率表現(xiàn)為負相關(guān),雖然改變ORP可以增加庫倫效率,但COD去除率會同時降低,因此為同時獲取較高的庫倫效率和COD去除率,適當通入痕量氧氣增加ORP較為適宜。