微生物燃料电池处理污水并产能的潜力分析.doc
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1、微生物燃料电池处理污水并产能的潜力分析全球性生态危机促使污水处理转向资源与能源化方向发展。污水“能源工厂”或“碳中和”运行理念更是激发了人们从污水中回收能源的研究热潮。其中,微生物燃料电池(Microbial Fuel Cells,MFCs)作为一种新能源方式,可将污水中有机质(COD)直接转化为电能,似乎预示着一种污水能源化革命,以至于对它的研究自2004年在EST上首发便“热”的一发不可收拾,仅原创者Logan教授论文发表数目前便达300篇以上,全球相关研究论文更是高达1.4万以上。方兴未艾的MFCs研究能否实现工程化,其有机质能源转化率较传统方式表现如何?早在2014年,我们就在中国给水
2、排水上发表过相关文章,对MFCs用于实际污水处理可获得的能量进行了匡算,发现其能源转化效率(库仑效率)还不及剩余污泥厌氧消化产甲烷。况且,MFCs有限能量转化率是以牺牲脱氮除磷所需碳源为代价的。近20年前赴后继的密集性研究仍使MFCs徘徊在研发阶段,这说明MFCs在污水能源化方面确实难胜大任。本期回顾早期文章论点,试图厘清“双碳”目标下污水能源化的前进方向。1 MFCs 发展历程与研究现状从1910年英国植物学家Potter提出生物发电到美国Logan教授研究组利用厌氧污泥接种将MFCs应用于污水处理及其能源化,MFCs研究总体上可以分为三个阶段:MFCs雏形阶段1910年英国植物学家Pott
3、er教授研究发现,把酵母菌和大肠杆菌放入含有葡萄糖培养基中进行厌氧培养,在这些细菌氧化有机物的过程中,铂电极上产生了 0.30.5 V的开路电压和0.2 mA的电流。Potter教授第一次将小分子微生物的分解过程与产电现象联系起来,证实生物体可以产生电流,第一次提出了生物发电的概念,这被视作为MFCs研究的开端。电子传递中介体阶段20世纪80年代, 研究人员发现可以通过向阳极额外投加电子传递中介体来加速电子从底物向阳极表面的转移,进而提高MFCs的功率输出;中介体一般是化学染料类物质,如,中性红、蒽醌、硫堇等。电子传递中介体在一定程度上促进了电子的转移,但无形中增大了电子传递的距离,而且多数中
4、介体成本较高并易对微生物产生毒性作用、自身也容易分解。无介体 MFCs 阶段1999年Kim等首次发现有些微生物在代谢过程中可将电子直接传递到电极表面。2002年,Lovley研究小组从海底沉积物中发现了一种存在于底泥中的特殊微生物Geobacteraceae,可以在不投加氧化还原电子传递中介体的厌氧条件下,MFCs持续稳定地利用乙酸等基质产生电流。次年,Chaudhuri和Lovley还从海底沉积物中分离出一株金属还原细菌Rhodoferax ferrireducens,能够氧化葡萄糖和一些其他有机物,电子回收效率(库仑效率)可高达80%以上。随着直接MFCs的发现和MFCs产电功率的提高,
5、Logan研究小组开始将MFCs技术应用于实际污水处理,似乎为污水能源化开辟了一条新途径。2 MFCs工作原理与分类工作原理以双室MFCs为例(图1)阐述MFCs的产电过程。MFCs工作时:参与细菌在阳极室中氧化分解有机底物(COD)产生CO2和H+,同时产生电子并直接传递到阳极表面(或通过电子传递中介体传递到阳极表面);产生的电子通过阳极和导线流经外电路闭合回路到达MFCs之阴极,阳极中产生的H+则透过质子交换膜扩散到阴极保持电荷平衡;电子到达阴极后与阴极室中的电子接受体(O2)结合发生还原反应,从而构成电子闭合回路,使得电子在流经外电路时对外做功而输出电能。可见,MFCs实质上就是阳极室中
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