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邯鄲臨漳縣電池污水處理

發布時間:2021-05-08 01:55:45

Ⅰ 年利潤100萬的電池廠,污水處理設備需要投入多少錢

電池的類別那麼多,是生產鋰電池、干電池、紐扣電池還是鉛酸蓄電池,產生的廢水種類都不一樣,污染物的濃度也千差萬別,沒法統一回答。

Ⅱ 你好!~98萬噸/年焦化及10萬噸甲醇

南沙煉化一體化工程
年產180萬噸蠟油加氫裝置項目
重慶市奉節縣茅草壩風電場一期工程、茅草壩風電場二期工程、金鳳山風電場工程(勘察設計中標)
玉泉營220kv變電站110kv切改(電力溝)工程(第二標段)(監理中標)
華潤電力南京化工園熱電擴建工程
日產4800噸熟料新型干法水泥生產線項目
年產15萬噸甲醇調和汽油項目
湖南理昂環保能源公司生物質發電廠工程
日產5000噸新型干法水泥生產線項目
神華烏海煤矸石坑口發電廠(二期)工程
合成氨聯產尿素項目配套天然氣管道工程
松原市江南熱源廠項目
煙台八角電廠(二期)脫硫工程
江蘇利森生物質能電廠(一期)工程
年產20萬噸麥芽(一期)項目
國電中山2×30萬千瓦燃煤熱電聯產項目
徐州東方熱電有限公司生物質能熱電項目
大唐榆林煤電化一體化(一期)工程
華潤電力南京化工園熱電擴建工程(更新)
大唐國際雷州火電(一期)項目
大唐祁東電廠(一期)項目
大唐國際雷州火電(一期)脫硫項目
叉河水泥廠技改(一期)項目
威信煤電一體化電廠(一期)項目(更新)
登封南變電站工程(施工中標)
能量系統優化及余熱余壓利用項目
同濟醫葯產品倉儲配送中心及辦公樓項目
項目位於廣西壯族自治區南寧市,佔地面積78畝,樓高10層。
中山火力發電有限公司供熱區域熱力管網工程
項目新建蒸汽管網雙管總長度90.108千米,總投資2.1992億元。
廣西容縣黃金洲水電站項目
泉州市城東城市污水處理廠及污水處理廠加蓋除臭工程
崇福鎮污水處理廠土建工程
安岳縣周家廟等3座小型病險水庫加固工程
河源柏埔永豐漁譚水電站
城北污水廠提標改造工程一標段(施工中標)
華能九台電廠(一期)脫硫工程(十一五)
漂白龍須草漿板項目(一期)工程
平橋電廠2×35萬千瓦熱電聯產項目
平橋電廠熱電聯產項目
信陽弘昌燃機電廠脫硫項目
姚孟電廠(四期)2×600兆瓦機組擴建工程
武當山特區污水處理廠(BOT)工程
商城黃柏山風力發電項目
邯鄲市紡織機械有限公司12號、13號住宅樓項目
大慶市生活垃圾無害化處理場項目
平谷再生水廠項目
鐵嶺市凡河新區熱源廠工程
年產12萬噸過氧化氫項目
大唐阜新煤制氣輸氣管道工程
年產1000噸航空鈦材項目
國電湖南寶慶煤電一體化電廠(一期)脫硫工程
漳山電廠(三期)擴建脫硫脫硝工程
大唐雲岡熱電(二期)擴建脫硫工程
國電靖遠電廠(一期)擴建脫硫工程
國電湖北漢新公司(三期)擴建脫硫工程(十一五)
信陽弘昌燃機電廠脫硫項目
湖北漢川電廠(一、二期)煙氣脫硫工程(更新)
國電酒泉熱電廠(一期)脫硫工程(十一五)(更新)
白音華金山坑口電廠(一期)脫硫工程(十一五)
年產30萬噸甲醇項目
年產10萬噸二甲醚擴建項目
年產100萬噸二甲醚(一期)工程
華電佳木斯發電廠(六期)擴建脫硫工程(振興東北)
華能九台電廠(一期)脫硫工程(十一五)(更新)
國電延吉2×20萬千瓦熱電脫硫項目(十一五)
河南信陽平橋電廠2×35萬千瓦熱電聯產脫硫脫硝項目
北海電廠(二期)擴建脫硫脫硝工程
國電吉林江南熱電廠脫硫脫硝工程
華電四川珙縣電廠(一期)脫硫脫硝工程
華能九台電廠(二期)脫硫工程
98萬噸焦化技術改造聯產10萬噸甲醇工程
紅雁池「以大代小」熱電聯產技改脫硫工程
上海高橋石化公司熱電事業部煙氣脫硫改造項目(更新)
天生港電廠「上大壓小」擴建工程
華能鶴崗電廠(三期)擴建脫硫項目(更新)
大唐長山熱電廠2×66萬千瓦「以大代小」(一期)擴建脫硫工程
年產20萬噸甲醇項目
大唐長山熱電廠2×66萬千瓦「以大代小」(二期)擴建脫硫工程
福溪電廠(一期)脫硫脫硝工程
國電雙遼發電廠(二期)脫硫脫硝工程
中天合創煤化工年產300萬噸二甲醚項目
大唐七台河電廠(二期)脫硫工程(更新)
國電常州電廠(二期)工程
華能白楊河電廠1×30萬千瓦「上大壓小」熱電聯產脫硫工程
國電常州電廠(二期)脫硫脫硝工程
重油化工項目
國電諫壁發電廠「上大壓小」脫硫脫硝工程(更新)
純低溫余熱發電工程
750千伏永登至白銀輸變電工程(十一五)
西和330千伏變電站工程(更新)
聚氯乙烯、電石、離子膜燒鹼項目
上海吳涇發電有限責任公司2×30萬千瓦機組煙氣脫硫工程
綜合利用電石渣新型干法水泥熟料項目
潤電力菏澤電廠(一期)工程
大埔發電廠2×60萬千瓦上大壓小綜合利用發電工程
年產100萬噸搗固焦聯產10萬噸甲醇項目
華能汕頭海門電廠(一期)1、2號機組工程(更新)
華潤電力菏澤電廠(一期)脫硫脫硝工程
大埔發電廠2台60萬千瓦上大壓小綜合利用發電脫硫脫硝工程
盤東北循環經濟型煤焦化(一期)項目
華能汕頭海門電廠(一期)1、2號機組脫硫脫硝工程
年產1.15萬噸聚陰離子纖維素醚項目
華能岳陽電廠(三期)擴建工程(更新)
秦皇島發電公司1號至3號機組脫硫工程(十一五)
年產12萬噸輕型紙綜合技改項目
汕頭市「上大壓小、改煤壓油」1×60萬千瓦燃煤發電脫硫脫硝工程
華能大連電廠4×35萬千瓦機組煙氣海水脫硫工程
皖能舒城生物質能發電項目
華能汕頭海門電廠(一期)3、4號機組項目
當陽25兆瓦生物質發電工程
96萬噸焦化項目
華潤浙江蒼南電廠(一期)脫硫脫硝項目
新會雙水發電廠「上大壓小」脫硫脫硝項目
永安萬年水泥(二期)配套余熱發電工程
大唐山西煤電化(一期)1830項目(更新)
安徽皖能含山生物質能發電工程
鋼廠二次除塵環保工程
新會雙水發電廠「上大壓小」項目
燒結機易地改造工程
水泥余熱發電項目
天津市西南郊熱電廠(一期)工程
惠來電廠(一期)3、4號機組工程
年產40萬噸二甲醚(一期)項目
催化裂解(DCC)聯合裝置項目
陝西彬長年產180萬噸煤制甲醇項目
天津市西南郊熱電廠(一期)脫硫脫硝工程
汕尾電廠(一期)3、4號機組工程
國電青山熱電有限公司「上大壓小」工程
日產2500噸干法水泥熟料生產線項目
惠來電廠(一期)3號、4號機組脫硫脫硝工程
純低溫余熱發電工程
山東黃台電廠2×30萬千瓦「上大壓小」熱電聯產項目
渣油深加工聯合裝置項目
汕尾電廠(一期)3、4號機組脫硫脫硝工程
山東黃台電廠2×30萬千瓦「上大壓小」熱電聯產脫硫脫硝項目
國電青山熱電有限公司「上大壓小」脫硫脫硝工程
廣州珠江電廠1×100萬千瓦超超臨界機組改造擴建項目
松北新區集中供熱調峰鍋爐工程 供參考
安徽省懷寧生物質能發電廠工程
華能濟寧電廠2×30萬千瓦機組「上大壓小」工程
廣州珠江電廠1×100萬千瓦超超臨界機組脫硫脫硝項目
松藻煤電煤層氣發電CDM項目
荊州凱迪生物質能發電廠(一期)工程
大唐華銀金竹山發電廠(二期)1×60萬千瓦機組工程
華能濟寧電廠2×30萬千瓦機組「上大壓小」脫硫脫硝工程
寧夏寧東煤矸石電廠(一期)項目
鋼管廠電除塵擴容改造塑燒板除塵器采購招標
塔什店火電廠(四期)脫硫工程
大唐華銀金竹山發電廠(二期)1×60萬千瓦機組脫硫脫硝工程
河北建投沙河電廠(一期)脫硫脫硝工程
中電投雙槐電廠(二期)脫硫脫硝工程
國華黃驊發電廠(三期)5號、6號機組脫硫脫硝工程
兩條水泥熟料干法生產線余熱發電工程(更新)
日產2500噸新型干法熟料水泥生產線項目
日產5000噸水泥熟料生產線項目
年產24萬噸合成氨、40萬噸尿素擴建工程
年產15萬噸煤焦油加工項目
日產4500噸水泥熟料生產線項目
日產4500噸水泥熟料新型干法生產線項目
中電投雙槐電廠(二期)擴建工程
江夏凱迪生物質能發電廠(一期)工程
國華黃驊發電廠(三期)5號、6號機組工程
黃埔電廠「上大壓小」煤代油脫硫脫硝工程
最大的發電廠,廣東省電網主力電廠之一
1、2號燒結機易地大修技術改造工程
日產4000噸水泥熟料生產線項目
鍋爐補給水系統、鍋爐布袋除塵器、循環水冷卻塔系統采購招標
國能安鄉生物發電項目
唐山新區熱電廠(四期)擴建工程
唐山新區熱電廠(四期)煙氣脫硫工程
建陽生活垃圾焚燒發電廠(一期)工程
和豐發電廠(一期)工程
巨野縣博寶金屬有限公司銅電廠灰綜合利用項目
河南華潤登封電廠(二期)「上大壓小」脫硫脫硝工程
鴻山熱電廠(一期)脫硫脫硝工程(更新)
水泥帶純低溫余熱發電項目
大唐淮南田家庵發電廠5號機組脫硫工程
河北建投西柏坡電廠(四期)工程
連雲港生物質能熱電項目
帥風水泥日產4500噸熟料新型干法水泥生產線項目
年產90萬噸焦炭及其副產品項目
日產5000噸水泥熟料生產線項目
年產3萬噸醋酸乙烯-乙烯共聚可再分散膠粉項目
惠安縣生活垃圾焚燒發電廠項目
廣東台山發電廠(二期)6、7號機組脫硫脫硝工程
帥風水泥余熱發電項目
國電中山2×30萬千瓦燃煤熱電聯產項目
河南華潤登封電廠(二期)「上大壓小」工程
年產83萬噸二甲醚項目(一期)年產60萬噸甲醇工程
年產20萬噸二甲醚項目
河南金達礦業有限公司商城縣湯家坪鉬礦(一期)項目
年產30萬噸耐火材料項目
日產4500噸熟料水泥生產線項目
重慶豐都日產4500噸新型干法水泥熟料生產線項目
日產2500噸新型干法水泥生產線工程
廣東台山發電廠(二期)6、7號機組工程
年產83萬噸二甲醚項目(一期)年產60萬噸甲醇工程
年產20萬噸二甲醚項目
河南金達礦業有限公司商城縣湯家坪鉬礦(一期)項目
年產30萬噸耐火材料項目
蒙能牙克石電廠2×33萬千瓦供熱機組工程
國電肇慶大旺熱電聯產(一期)脫硫脫硝工程
華新水泥(武穴)有限公司日產4800噸熟料生產線(三期)工程
國電肇慶大旺熱電聯產(一期)工程
純低溫余熱發電項目
日產4500噸熟料新型干法水泥生產線工程
華潤徐州彭城發電廠(三期)工程(更新)
日產4000噸新型干法水泥熟料生產線工程
華潤徐州彭城發電廠(三期)脫硫脫硝工程
首鋼京唐鋼鐵公司大型干熄焦工程
中電投燕山湖電廠(一期)工程(更新)
扎蘭屯市2×30萬千瓦供熱發電機組工程
內蒙古興安熱電廠2×33萬千瓦機組工程
中電投燕山湖電廠
年產96萬噸搗固焦聯產20萬噸甲醇項目
日產2500噸熟料水泥生產線項目
年產100萬噸新型干法水泥生產線技術改造項目
年產120萬噸二甲醚項目
年產240萬噸焦炭聯產20萬噸甲醇項目
年產20萬噸甲醇工程
青海互助金圓水泥有限公司水泥生產線(一期)項目
日產3200噸新型干法水泥熟料生產線(二期)項目
年產300萬噸水泥生產線項目
年加工20萬噸煤焦油項目
年產3萬噸金屬硅項目
浦城縣垃圾焚燒發電廠(一期)工程
水泥純低溫余熱發電站項目
浦城縣垃圾焚燒發電廠(二期)工程
重慶松藻煤電公司發電廠節能減排技改工程
大唐渭河發電廠「上大壓小」熱電聯產工程
大唐渭河發電廠「上大壓小」熱電聯產脫硫工程
年產60萬噸水泥粉磨站改建項目
年產20萬噸雙甘膦項目
梅林廟年產1000萬噸煤礦工程
年產百萬噸聚氯乙烯項目
南方萬年青上高日產4500噸熟料新型干法水泥生產線項目
武鄉和信發電公司襄垣電廠(二期)擴建脫硫脫硝工程
大唐渭河發電廠「上大壓小」熱電聯產脫硝工程
俄霍布拉克煤礦技術改造項目
大唐淮南市2×30萬千瓦機組熱電聯產改造脫硫脫硝工程
鉛酸蓄電池循環產業項目
重慶市MDI一體化配套熱電中心項目
吉林市源源熱電有限責任公司(四期)擴建工程
吉林市源源熱電有限責任公司(四期)擴建脫硫工程
黃石市美亞陽新煤矸石綜合利用(坑口)發電廠工程
徐礦集團新疆阿克蘇電廠供熱機組脫硫工程
西烏金山煤矸石電廠項目
臨渙煤泥矸石電廠(二期)工程
華電烏魯木齊熱電廠2×33萬千瓦熱電聯產脫硫脫硝項目
海拉爾熱電廠(三期)擴建脫硫工程
華電新疆西山熱電(一期)脫硫工程
晉城熱電廠(一期)脫硫脫硝項目
河南孟電集團熱電廠「上大壓小」脫硫脫硝項目
華電新鄉寶山電廠(二期)脫硫工程
廢棄果木枝條生物質熱電項目
華電新鄉渠東熱電聯產(一期)工程
華電新鄉寶山電廠(二期)工程
華潤電力五間房電廠(一期)脫硫脫硝項目
山西魯能河曲電廠(二期)脫硫工程
大唐大安發電廠新建(一期)脫硫脫硝工程
合肥天源熱電(三期)技改項目
內蒙古華電包頭河西電廠(二期)工程
5.5米搗固焦爐節能改造項目
華潤南寧水泥生產線(二期)工程(更新)
年產150萬噸甲醇項目
日產4500噸熟料水泥生產線(一期)項目
水泥熟料基地工程
四川宏雲建材有限公司日產2800噸熟料水泥生產線建設工程
日產4500噸熟料新型干法水泥項目
年產18萬噸合成氨及30萬噸尿素易地改造項目
日產4800噸水泥熟料生產線項目
年產35萬噸苯酚丙酮裝置項目
日產4800噸水泥熟料生產線項目
福安市赤路鉬礦尾砂治理和綜合利用項目
年產80萬噸干全焦項目
日產4500噸熟料新型干法水泥生產線項目
日產2500噸熟料水泥生產線工程
年產20萬噸煤焦油加氫項目
日產5000噸水泥熟料生產線項目
唐家沱污水處理廠(三期)工程
燕川污水處理廠配套污水干管項目(BOT)
鵝公嶺污水處理廠項目(BOT)
臨漳縣污水處理廠工程
長治市人民醫院綜合樓項目
技巧滑雪夏訓場地工程
青島西海岸醫療中心(一期)工程
重慶松藻煤電公司發電廠節能減排技改工程
年產96萬噸搗固焦聯產20萬噸甲醇項目
呈貢新區洛龍河污水處理廠工程
鎮江諫壁污水處理廠工程
葵涌沙魚涌污水處理廠項目
平江工業園區污水處理(一期)工程
邯鄲市馬頭城市污水處理及回用工程
加格達奇污水處理廠工程(BOT)
饒平縣城北污水處理廠(一期)工程
徐州經濟開發區大廟污水處理廠BOT工程
鎮江丁卯污水處理廠工程
廈門蓮花水庫工程
白龍江流域橙子溝水電站項目
烏達經濟開發區污水處理(一期)工程
灌南縣污水處理廠配套管網工程
呼和浩特石化公司500萬噸煉油擴能改造項目
江蘇宜興抽水蓄能電站4#攔碴壩向上水庫供水工程(施工中標)
發動機汽缸墊片技術改造項目
±660kV銀川東換流站工程(勘察設計中標)
重慶市高峰生物質能廠項目
江蘇宜興抽水蓄能電站4#攔碴壩向上水庫供水工程(施工中標)
±660kV青島換流站工程(勘察設計中標)
110千伏上堡變電站3#主變擴建工程(施工中標)
興豐生活垃圾衛生填埋場滲濾液處理廠擴容工程
硅鋼加工生產線
永州市下河線污水處理廠工程
中國石油天然氣股份有限公司河南新鄭第十六加油站
金川水電站項目
山東煙台八角熱電聯產(一期)工程
嘉泰偉業化工公司聚苯乙烯項目
宜賓市楊灣污水處理廠(一期)工程
年加工500噸高密度聚乙烯保溫管項目
巢湖港巢城港區(一期)工程
八一水煤漿熱電廠(二期)工程
牛欄江黃角樹水電站項目
衡茶吉鐵路(衡陽至井岡山段)工程
新建風力發電機廠房
季家坪水電站工程
330千伏桃園輸變電項目
開封火電廠擴建工程
舟山電廠(二期)1×30萬千瓦燃煤機組擴建工程
廣西來賓電廠B廠煙氣脫硫改造項目(法國開發署貸款)
聚氯乙烯及配套電石工程
撫松縣城市污水處理工程
秸桿、果枝生物發電廠項目
季家坪水電站工程
餘杭區三白潭備用水源項目
灌南縣污水處理廠(一期)項目
石頭峽水利樞紐工程(十一五)
銅川市新耀污水處理廠工程
西和330kv送變電工程
大化水電站擴建工程
麗水市水閣污水處理廠一期工程(設計中標)
龍岩220kV先鋒變電站土建工程(施工中標)
虹橋綜合交通樞紐交通中心110KV變電站工程(施工中標)
吉林長嶺49.5MW風電場擴建工程三通工程(施工中標)
揭陽市2008年新建配網工程(設計中標)
永豐南方萬年青水泥配套余熱發電項目
杏林灣污水截流B片區污水處理站及泵站工程
駱駝脖子水電站及引水樞紐工程
國華愛依斯(黃驊)風電場一期工程35kV輸電線路工程(施工中標)
上海市五號溝泵站工程QB2-C1標工程(施工中標)
計劃2008年5月開工,計劃工期為1138天
阜陽市潁州電鍍廠工程
呂梁市城北集中供熱工程
內蒙古赤峰億合公49.5MW風電場工程集電線路、箱變及升壓站電氣設備安裝和土建工程標段(施工中標)
史各庄110千伏變電站(施工中標)
遼寧北票北塔子49.5MW風電場工程集電線路、箱變及升壓站電氣設備安裝和土建工程(施工中標)
生物質資源綜合利用熱電站主廠房工程(一標段)(施工中標)
山西古交發電廠二期(2×600MW)擴建工程總承包項目(勘察設計中標)
大慶至廣州高速公路湖北省麻城至浠水段機電工程(施工中標)
大唐新疆呼圖壁熱電廠(一期)工程
龍岩500千伏變電站工程(監理中標)
年產30萬噸離子膜燒鹼聯產40萬噸聚氯乙烯配套60萬噸電石項目
洛寧小水電技改工程
瑞金萬年青水泥一線配套余熱發電項目
華能白山煤矸石電廠(一期)項目
庫爾干河齊熱哈塔爾水電站工程
果洛州通電工程

Ⅲ 手機鋰電池裡面的黑色粉末是什麼溶於水後,污水處理廠能處理嗎

鋰電池污水處理,找深圳長隆,可出完整方案,葯劑可寄樣品

Ⅳ 如何提高蓄電池廠污水處理新技術

我公司是集科研、生產、銷售、服務為一體的環保健康型企業。致力於二氧化氯發生器、自動加葯裝置、高效復合凈水劑的研發和生產、紙漿漂白制備系統、提供水處理工程設計、施工和技術咨詢服務等。
目前公司已擁有自主知識產權的國家專利技術三十多項,其中實用新型專利28項,國家發明專利5項,部級科技成果鑒定1項。同時,公司內部完成技術創新成果近50項、技術革新80多項、科研創新管理成果16項。現如今,齊力已經是業內最具聲望的企業, 是國內知名節能環保與水處理設備製造商,國內二氧化氯發生技術的引領者,集研發、生產和服務一體,企業不僅僅有我國先進的污水處理系統、世界先進的純凈水處理技術,還治理無數污水,造福萬千群眾。而團隊們不斷追求,不斷創新。積極推動著我國水處理科技綜合能力的進步。
四川齊力綠源水處理科技有限公司—20年高純、高端二氧化氯發生器專業生產廠家,為全國各地飲水、污水處理企業提供完善的水處理解決方案、水處理設備及水處理工程服務。服務專線:4009959158

Ⅳ 河北省臨漳縣三年大變樣到底變成了什麼樣子,老百姓又得到了什麼實惠市、省、中央機關又覺察到什麼了

這位朋友,我縣三年大變樣開展以來,縣委、縣政府以「三年大變樣,臨漳爭一流」為中心全面開展和實施了縣城綠化、道路實施、管網雨污分流、兩場(污水處理廠、垃圾填埋廠),招商引資的大型工業園區和市民健身、住房、娛樂、購物的去處。比如七子湖、建鄴文化廣場、臨漳規劃展館、兩大公園(鄴令公園、金鳳公園)、二十多處小游園、八個大型購物超市、多處精品住宅樓以及新農村建設住宅樓、廉租房等等民心工程。不管是中央、省、市、及兄弟縣都是對我縣刮目相看的!我們臨漳縣在資金十分困難下,多方籌資使我縣各個工程正在有條有序建設中。這個朋友,不知道你有沒有在臨漳,如果在的話你有沒有發現路好走了,我們縣城清新舒暢、花束綴城,當你在清晨迎著剛升空的太陽,呼吸著城市朝陽和豐收的莊家氣息;心情是不是很舒暢。當你在夜晚和你的親人、朋友散步時,星光披霞那濃郁的家鄉味道的鄴城,你是不是很安逸。朋友,用心去聆聽、用心去感覺、用心去思考。真的,這個富有朝氣、蓬勃向上、笑迎四方來客的魅力臨漳讓我們的生活更加美好!在這里,我作為一名臨漳人而驕傲和自豪。親愛的朋友們,六朝古都、三國故地,魅力臨漳歡迎您!

Ⅵ 浙江鋰電池污水處理公司有哪些

在日常生活中鋰電池越來越廣泛的應用,作為一種相對清潔的能源,它已經成為一個重要的產品。鋰電池在生產製造過程中會產生一定的廢水,主要來源為生產過程產生的生產廢水及地面、設備沖洗水,其主要成份有鈷酸鋰、NMP(甲基吡咯烷酮)、碳粉及有小分子有機物質酯類等。 這種廢水具有成分復雜、有一定毒性、難以生化等特點。
針對鋰電池廢水處理依斯倍環保研發出一套穩定的處理系統,使用多效蒸發器、MVR蒸發器針對鋰電行業廢水進行處理,設備自動化程度高,節省成本;易於完成自動控制,方便管理,操作簡單;設備的使用壽命可長達15年;抗沖擊負荷的能力強,出水水質穩定,污泥產量少且易於處理。

Ⅶ 微生物燃料電池研究中有哪些問題尚未解決

主要問題是成本和功率密度。

1 引言 微生物燃料電池(Microbial Fuel Cells,MFCs),是一種以微生物為陽極催化劑,將有機物中的化學能直接轉化為電能的裝置。1911年,英國植物學家Potter便發現細菌培養液可產生電流,這是關於微生物燃料電池的最早報道。近年來,MFC技術因其諸多優點及應用范圍的擴大,引起了世界各國研究者的高度關注。
毋庸置疑,微生物燃料電池(Microbial fuel cells,MFCs)是一種新興的高效的生物質能利用方式,它利用細菌分解生物質產生生物電能,具有無污染、能量轉化效率高、適用范圍廣泛等優點。因此MFCs逐漸成為現今社會的研究熱點之一。
2 微生物燃料電池的工作原理
圖1是典型的雙室結構MFcs工作原理示意圖,系統主要由陽極、陰極和將陰陽極分開的質子交換膜構成。陽極室中的產電菌催化氧化有機物,使其直接生成質子、電子和代謝產物,氧化過程中產生的電子通過載體傳送到電極表面。根據微生物的性質,電子傳送的載體可以為外源、與呼吸鏈有關的NADH和色素分子以及微生物代謝的還原性物質。陽極產生的H+透過質子交換膜擴散到陰極,而陽極產生的電子流經外電路循環到達電池的陰極.電子在流過外電阻時輸出電能。電子在陰極催化劑作用下。與陰極室中的電子接受體結合,並發生還原反應。

圖1 微生物燃料電池工作原理示意圖
下面以典型的葡萄糖為底物的反應為例說明MFCs的工作原理,反應中氧氣為電子受體,反應完成後葡萄糖完全被氧化。
陽極反應:
?_CHO?6HO?CO?24H?24e612622
陰極反應:
?_6O2?24H?24e?12H2O
總反應:
C6H12O6?6O2?6CO2?6H2O

3 微生物燃料電池的應用現狀
迄今為止,MFCs的性能遠低於理想狀態。制約MFCs性能的因素包括動力學因素、內阻因素和傳遞因素等。動力學制約的主要表現為活化電勢較高,致使在陽極或者陰極上的表面反應速率較低,難以獲得較高的輸出功率。內電阻具有提高電池的輸出功率的作用,主要取決於電極間電解液的阻力和質子交換膜的阻力。縮短電極間距、增加離子濃度均可降低內阻。不用質子交換膜也可以大大降低MFCs的內阻,這時得到的最大功率密度有質子交換膜的5倍,但必須注意氧氣擴散的問題。另一個重要制約因素為電子傳遞過程中的反應物到微生物活性位間的傳質阻力和陰極區電子最終受體的擴散速率。最終電子受體採用鐵氰酸鹽或陰極介體使用鐵氰化物均可以獲得更大的輸出功率和電流。另外,微生物對底物的親和力、微生物的最大生長率、生物量負荷、反應器攪拌情況、操作溫度和酸鹼度均對微生物燃料電池內的物質傳遞有影響。
當前針對微生物燃料電池主要研究其產電性能,同時由於其特殊的結構與原理,MFCs還有許多潛在應用領域,主要包括廢水處理、電助產氫、感測器三方面。
3.1 廢水處理
近年來,微生物燃料電池被嘗試用來處理富含生物可降解有機物的廢水,在廢水降解的同時產電。表3.1列舉了目前MFCs用於廢水處理的現狀。

微生物燃料電池用於污水處理的例子

此外,微生物燃料電池處理廢水具有諸多優點,還可與傳統厭氧、好氧工藝相結合,達到更好的處理效果。

3.2 電助產氫
微生物燃料電池由於輸出效率低,難以直接應用,而MFC電助產氫技術是較有前途的一種方式。其工作原理為:無氧條件下,對雙室MFC陰極施加一個遠小於水分解電壓的小電壓,可促進轉移到陰極的電子和質子結合生成氫氣,達到利用MFC系統產氫的目的。
微生物燃料電池電助產氫反應器的優點是陰極省略了MFC常用的電子受體——氫氣,可避免因氧氣通過質子交換膜向陽極擴散而影響反應器運行;同時該工藝產生的氫氣純度較高,可積累、儲存及運輸,推動了MFC技術的實際應用。
3.3 生物感測器
根據MFCs的工作原理,在一定濃度范圍內,MFCs的電流(或電壓)輸出與陽極的基質濃度有線性關系,因此可開發基於MFCs的感測器,最典型的是BOD5快速檢測。Lorenzo等以人工廢水為燃料構建型BOD5感測器,該感測器輸出功率與BOD5濃度有良好的線性關系,且有非常高的重復性和穩定性,可連續運行7個月。
除了作為BOD5感測器外,有研究者嘗試利用MFC型的感測器通過對UAFB中發
酵液pH和沼氣流速進行實時監測,實現對厭氧硝化過程動態變化的監測。還有研究者通過在MFCs的質子交換膜兩側添加2片微硅板作電流收集器,由電流變化來反映基質中的有毒化合物。這些研究都有助於擴大MFCs技術的應用領域。
4 微生物燃料電池技術發展前景
MFCs技術正在不斷成長並且已經在許多方面取得了重大突破。但是,由於其功率偏低,該技術還沒有實現真正的大規模實際應用。基於其產電性能的制約因素,今後的研究方向主要可歸納為以下幾點。
(1)深入研究並完善MFCs的產電理論。MFCs產電理論研究處於起步階段,電池輸出功率較低,嚴重製約了MFCs的實際應用。MFCs中產電微生物的生長代謝過程,產電呼吸代謝過程以及利用陽極作為電子受體的本質是今後的研究重點。
(2)篩選與培育高活性微生物。目前大多數微生物燃料電池所用微生物品種單一。要達到實際應用的目的,需要尋找自身可產生氧化還原介體的高活性微生物和具有膜結合電子傳遞化合物質的微生物。今後的研究應致力於發現和選擇這種高活性微生。
(3)優化反應器的結構;5建議;微生物燃料電池潛在的優點使研究者對其發展前景十分;(1)加強MFCs的機理研究,通過分析陽極微生物;(2)通過優化MFCs的結構、材料和運行方式等,;MFCs作為一種可再生的清潔能源技術正在迅速興起;力,同時也擴大了用來滿足我們對能源需求的燃料的多;7參考文獻;[1]姜秀華.微生物電池技術研究[D].科技資訊;[2]張靜,張寶

(3)優化反應器的結構。研究與開發單室結構和多級串聯微生物燃料電池,利用微生物固定化技術、貴金屬修飾技術等改善電極的結構和性能。選擇吸附性能好、導電性好的材料作為陽極,選擇吸氧電位高且易於撲捉質子的材料作為陰極。

5 建議
微生物燃料電池潛在的優點使研究者對其發展前景十分看好,但由於輸出功率較低,限制了在生產生活中的應用。因此,建議研究者主要從以下三方面對MFCs做進一步研究:
(1)加強MFCs的機理研究,通過分析陽極微生物確定電子產生和傳遞機理,實現對高效產電微生物的篩選和改造。
(2)通過優化MFCs的結構、材料和運行方式等,提高電子傳質速率,降低電壓損失,提高MFCs產電性能。嘗試MFCs的工程放大,實現實際應用。 6 結語
MFCs作為一種可再生的清潔能源技術正在迅速興起,並已逐步顯現出它獨有的社會價值和市場潛力。隨著研究的不斷深入以及生物電化學的不斷進步,MFCs必將得到不斷地推廣和應用。與微生物燃料電池相比,燃料電池目前使用存在著成本仍偏高, 利用率不太高的缺點,所以微生物電池有著廣闊的應用前景。與現有的其它利用有機物產能的技術相比,微生物燃料電池具有操作上和功能上的優勢:首先,它將底物直接轉化為電能,保證了具有高的能量轉化效率;其次,不同於現有的所有生物能處理,微生物燃料電池在常溫環境條件下能夠有效運作;第三,微生物燃料電池不需要進行廢氣處理,因為它所產生的廢氣的主要組分是二氧化碳,一般條件下不具有可再利用的能量;第四,微生物燃料電池不需要輸入較大能量,因為若是單室微生物燃料電池僅需通風就可以被動的補充陰極氣體;第五,在缺乏電力基礎設施的局部地區,微生物燃料電池具有廣泛應用的潛
力,同時也擴大了用來滿足我們對能源需求的燃料的多樣性。研究微生物電池是一件造福人類的偉大舉措,我們應該投入更多的人力和物力。

Ⅷ 電池片污水處理高濃度氨氮廢水怎麼處理

1 氨氮的主要處理方法

根據濃度的不同,工業氨氮廢水可劃分為3 類〔3〕:(1)高濃度氨氮廢水:NH3-N>500 mg/L;(2)中等濃度氨氮廢水:NH3-N為50~500 mg/L;(3)低濃度氨氮廢水:NH3-N<50 mg/L。其中高氨氮濃度廢水一般來源於焦炭、鐵合金、煤的氣化、濕法冶金、煉油、畜牧業、化肥、人造纖維和白熾燈等生產過程。
目前,常用的脫氮方法包括氨吹脫法(空氣吹脫與蒸汽汽提)、生化法、折點氯化法、離子交換法和化學沉澱法。這些方法普遍具有工藝簡單、脫氮效果穩定可靠等特點,但也存在一定的局限性。
傳統生物脫氮技術是目前應用最廣泛的脫氮方法,但存在流程長、佔地面積大、處理成本高等問題。隨著人們對生物脫氮過程認識的深入,新的生物脫氮理論不斷涌現,包括同時硝化/反硝化〔4〕、亞硝酸型(短程)硝化/反硝化〔5〕、厭氧氨氧化〔6〕等,但目前這些理論應用於高濃度氨氮廢水處理的研究還很少〔7〕。氨吹脫法常用於高濃度氨氮廢水的預處理,但能耗大、運行成本高、出水氨氮仍偏高〔8〕。折點氯化法理論上可以完全去除廢水中的氨氮,但由於加氯量大、處理成本高、產物存在危害性等問題,不適合處理大量的高濃度氨氮廢水。離子交換法由於吸附劑用量大、再生難,一般協同其他工藝處理高氨氮廢水。化學沉澱法用葯量大、成本高,需要進一步開發廉價沉澱劑。
近年來隨著國家對氨氮排放要求越來越嚴格,高濃度氨氮廢水處理日益受到研究者重視。在原有處理方法基礎上的改進工藝不斷涌現。趙賢廣等〔9〕針對工業上高濃度氨氮廢水吹脫法處理存在的缺點,通過改進和優化氨氮吹脫塔的結構和填料,開發了一種新型循環再生復合酸氨吸收溶液,實現廢水中氨的資源化。中國科學院過程工程所、天津大學等單位合作開發出高濃度氨氮廢水資源化處理的全過程工藝和工業化應用裝置〔10〕。該技術通過精餾脫氨工藝量化設計,實現了工業高濃度氨氮廢水的資源化處理。此外,還有電化學法、催化濕式氧化法、反滲透法以及物化法與生化法聯用等技術,但由於處理成本高,多數用於高氨氮廢水的深度處理。
2 微波加熱的原理

微波是指頻率約在300 MHz~300 GHz,即波長為1 mm~1 m的超高頻電磁波。微波能被一些材料如水、碳、橡膠、食品、木材、濕紙等吸收,產生非常有效的即時深層加熱作用(內加熱)〔11〕。微波加熱技術與傳統加熱技術的不同之處在於使物體內部分子相互摩擦發熱,但不引起分子結構改變,是直接加熱物質內部的方法〔12〕。這種內加熱的原理是樣品接受微波輻照時,在電磁場的作用下主要發生離子傳導和偶極子轉動。一般情況下,兩種發熱方式(離子傳導和偶極子轉動)同時存在〔13〕。微波的內加熱作用可在不同的深度同時加熱,使加熱更快速、更均勻、無溫度梯度、無滯後效應等,從而大大縮短了加熱時間。劇烈的極性分子震盪可使化學鍵斷裂,從而導致污染物的降解。對於氨氮廢水而言,微波對NH3分子與H2O分子的選擇性加熱使它們之間產生壓力差,進一步促進NH3分子與H2O分子脫離。
近年來,研究者用微波加快化學反應時發現了許多有別於傳統加熱的特殊效應〔14〕。在這些特殊效應中,有些特殊效應不能用溫度的變化解釋。這些難以用溫度變化和特殊溫度分布來解釋的現象即「非熱效應」〔15〕,並逐漸成為人們爭論的焦點。

Ⅸ 河北省臨漳縣七小長什麼樣

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