[实用新型]生物电化学强化废水处理装置有效

专利信息
申请号: 201120153847.5 申请日: 2011-05-16
公开(公告)号: CN202116364U 公开(公告)日: 2012-01-18
发明(设计)人: 金松;保罗·付格林;崔康平 申请(专利权)人: 合肥工业大学
主分类号: C02F3/02 分类号: C02F3/02
代理公司: 安徽省合肥新安专利代理有限责任公司 34101 代理人: 何梅生
地址: 230009 *** 国省代码: 安徽;34
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摘要:
搜索关键词: 生物 电化学 强化 废水处理 装置
【说明书】:

技术领域

实用新型涉及废水处理装置,更具体地说是一种生物电化学强化废水处理装置。

背景技术

曝气池和氧化沟是当前应用最广泛的废水生物处理技术,在曝气设备持续供氧的条件下,好氧和兼氧微生物将复杂有机化合物降解为简单化合物,其最终产物为二氧化碳,从而削减废水的COD和BOD浓度。生物降解过程中产生的电子还原水中的溶解氧生成水。废水中的溶解氧来源于曝气设备引入水中的空气,在曝气过程中需消耗大量能耗。据统计,依据废水水质,曝气装置消耗的能耗占城市污水处理厂总能耗的30%~70%。过去的几十年,虽然鼓风机和曝气装置的技术性能有了很大的提高,如采用微孔曝气技术,显著地提高了氧转移效率,降低了曝气能耗,但由于生物污垢等的影响,实际能耗仍很高。

生物电化学技术(简称BEC)是一种经济的和环境友好的强化废水中有机污染物降解的废水处理方法。包括阳极、阴极和一条导线连接的电路,各种类型的BEC设计和研究报告显示了其可以提高碳氢化合物、酚和其他有机污染物的生物降解效率(杰弗里·莫里斯等,微生物燃料电池强化柴油的厌氧降解.化学工程,2009,146:161-167.;骆海萍等,微生物燃料电池降解苯酚.化学工程,2009,147:259-264.;张翠萍等,微生物燃料电池降解嘧啶.毒物学杂质,2009,172:465-471.)。生物电化学技术也被应用于地下水和地表水中有机物的去除,并同时产电(斯科特等,以海水沉积物为原料产电的燃料电池阴极材料研究.生物化学科技,2008,83:1244-1254.;安等,从水及沉积相共生有机物中同步产电的多维电极微生物燃料电池.环境科学技术,2010,44:7145-7150.)。上述研究中,在阳极室厌氧区域,微生物降解有机污染物产生并转移电子至阳极,通过导线将这些电子传输到阴极,与阴极区域的电子受体结合而消耗,多数情况下,终端电子受体为溶解氧。这些类型的BEC系统中阴极区、阳极区由质子交换膜或盐桥分离,它允许质子在阳极和阴极之间转移,同时尽量减少氧气与阳极的接触。但由于使用质子交换膜或盐桥,不仅增加了BEC系统的构建难度和成本,而且限制了BEC系统的构建规模,难以应用于工程实践。

实用新型内容

本实用新型的目的是克服现有生物电化学技术的不足之处,提供一种处理效率高、能耗低、电极寿命长、材料廉价的生物电化学强化废水处理装置。

本实用新型解决技术问题采用如下技术方案:

本实用新型生物电化学强化废水处理装置的结构特点是在曝气池内设置浸没于水下、且均匀分布的阳极,所述阳极通过导线与漂浮于水体表面的阴极相连接,在所述导线上串联设置一电阻器。

本实用新型生物电化学强化废水处理装置的结构特点也在于:

所述漂浮于水体表面的阴极是以辅助件保持在水体与空气的界面上,阴极以其保持为湿润的表面暴露在环境空气中。

所述电阻器为可调电阻器。

所述阴极为多孔材料制成。

所述阴极的立面为多层结构。

BEC的电子转移机制可以通过两种途径提高废水中有机物的降解率。首先,高导电电极的存在和阴极周围的空气可以维持一个快速的电子转移,加快废水中有机物降解过程产生的电子提取,阴极与空气的直接接触消除或减弱了废水处理过程曝气的必要性。其次,有机物降解过程产生的电子只有少部分被微生物自身利用,其余大部分可通过电极传输产生电能,因此,在微生物降解有机污染物的过程中增加一个有竞争力的电子接收器,将会进一步刺激微生物,实现更高的有机物生物降解速率,因此,BEC技术可以显著提高有机污染物的降解速率,从而提高废水处理效率。与已有技术相比,本实用新型有益效果体现在:

1、本实用新型集电化学和生物处理技术于一体,处理效果好、能耗低、电极寿命长、投资省;

2、本实用新型采用浮动阴极,克服了曝气池运行过程水位变化的影响,能直接和充分利用空气中的氧气为电子受体,省去或减少曝气,有效降低水处理能耗;

3、本实用新型采用多孔材料制成阴极,或设置阴极的立面为多层结构,可以显著增大电极比表面积,提高电流效率,降低能耗和废水处理成本;

4、本实用新型采用浸没式分布均匀的阳极,使阳极与废水接触充分,能快速及时收集和传输有机物降解过程产生的电子,并为微生物提供栖息场所,提高曝气池微生物浓度,增大容积负荷率,提高废水处理速率和效率;

5、本实用新型阳极和阴极处于同一水体环境,省去了质子交换膜,不仅大大节约了构建成本,而且完全摆脱了构建规模的限制,解决了生物电化学废水处理技术难于规模化实际应用的难题。

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