双室MEC系统相比于单室系统在生物氢烷产率与能量回用的优势

来源 :NCEC2019第十届全国环境化学大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:jeff2047
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  坚持绿色能源战略将是我国节能减排的 要发展方向.污水中有机污染物具有大 化学潜能,从而可作为可再生资源回收利用(McCarty et al.2011).常用方法是运用厌氧消化法将有机物转化为甲烷或者氢气回用(Kulkarni and Ghanegaonkar 2019).
其他文献
共轭聚合物是一类典型的半刚性链高分子,由于π 共轭体系的存在,表现出丰富的光学和电学性能。相较于蓬勃发展的聚噻吩体系,基于聚硒吩体系的研究非常少。聚硒吩具有和聚噻吩相似的化学及物理性质,但由于杂元环中的硒原子比硫原子半径更大、更易极化,硒原子间的相互作用更强等特点,使得聚硒吩体系能够接收更广频谱的太阳光且更容易实现热、电场激发,在光电器件上有优异的潜在应用。
有机聚合物光伏材料的载流子特性研究对于理解和认识有机光伏材料的基本物理过程及其内在机制,特别是光生载流子产生、输运以及复合等载流子动力学过程具有非常重要的意义。我们利用瞬态光电流TPC 技术和线研究了添加剂二碘辛烷(DIO)对基于PTB7:PC71BM 混合体系的太阳能电池载流子行为的影响。
微生物燃料电池(MFC)可以有效矿化难降解苯系污染物(苯、甲苯、乙苯、邻二甲苯,BTEX)。但目前研究多集中于废水中BTEX的处理,对废气中苯系物降解研究较少,尤其是当其混合出现时,污染物之间、微生物之间的相互作用及机理更是鲜为人知。
电化学高级氧化法(EAOP)近年来被用来处理难降解废水已经较为广泛,提高效率和降低能耗是制约它迈向工业化的两大关键因素。我们之前的研究工作致力于研发一种高效节能的电氧化体系,采用了锑掺杂氧化锡(ATO)作为阳极,碳纳米管-碳/聚四氟乙烯(CNTs-C/PTFE)作为阴极[1]。
Bioelectrochemical technologies had been found promising to accelerate anaerobic digestion and the monitoring of volatile fatty acids as a sensor.However,the fundamental understanding of propionate(an
随着现代工业的快速发展,严重的水污染迫切需要高效的污水处理技术。微生物燃料电池(MFC)作为一种可持续和环保的生物技术,有利于加速废水的降解,同时从废水中回收电能。然而,在MFC的研究中,阴极是限制MFC性能的瓶颈。
电活性微生物在土壤中普遍存在,基于活性炭空气阴极构建的土壤微生物电化学修复系统将抗生素去除的同时,抑制了抗生素抗性基因和移动遗传元件基因的丰度,并同步产生电能,是一项新型土壤修复技术[1]。
生物电化学系统(Bioelectrochemical system,BES)可以利用阴阳极氧化还原电子传递机制实现污染物去除和电能回收。以污水污泥为阳极底物、Cr(Ⅵ)为阴极电子受体的BES中,污泥降解和六价铬还原同时实现,研究中发现即使保证充足的H+供应,受反应过程中阴极Cr(Ⅵ)浓度降低影响,存在反应后期Cr(Ⅵ)还原速率变慢、持续性差的问题。
近年来,细胞生长抑制药物作为一种化学被广泛用于癌症的治疗。这类药物在水体中的难降解性并具有一定的基因毒性,它们已经成为一类新兴污染物。由于这类抗癌药在水中溶解性高且生物降解性能差,在城市污水处理过程中不能对其进行有效的去除和降解。
光电电化学(PEC)传感器因其灵敏度高、背景信号低、稳定性好等优点,在环境分析和生物检测应用中得到了广泛的关[1].PEC传感器的核心部件是基于各种半导体材料精心设计的光活性电极,旨在提高光电转换效率.