微生物燃料电池发电原理与效能第6章课件.ppt
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1、目录,微生物燃料电池应用概况,6,概述,概述 早期的微生物燃料电池主要是将微生物发酵的产物作为电池的燃料进行发电的。最早开展这方面研究的是英国植物学家Potter,他利用酵母和大肠杆菌进行试验,发现利用微生物可以产生电流。,概述,原理 微生物燃料电池是指在微生物的催化作用下,将化学能转化为电能的装置。,概述,分类 微生物燃料电池包含阴、阳两个极室,两个极室中间由质子交换膜分隔开来,这种微生物燃料电池称为双室微生物燃料电池,而将无分隔的微生物燃料电池称为单室微生物燃料电池;按电子转移方式的不同,微生物燃料电池又可分为直接微生物燃料电池和间接微生物燃料电池。,间接微生物燃料电池,原理 间接生物燃料
2、电池的工作原理是以污染物作为底物,在微生物胞外酶的作用下底物被氧化,通过介体的氧化还原过程转变为电子转移到电极。,间接微生物燃料电池,充当介体应具备的条件,容易通过细胞壁;容易从细胞膜上的电子受体获取电子;电极反应快;溶解度、稳定性等要好;对微生物无毒;不能成为微生物的食料。,间接微生物燃料电池,举例 近年来,关于寻找高效微生物催化剂的研究逐步成为微生物燃料电池的研究热点。从理论上讲,各种微生物都有可能作为生物燃料电池的催化剂,经常使用的有大肠杆菌(Escherichia coli)、普通变型杆菌(Proteus vulgaris)等。,间接微生物燃料电池,Thurston等研究了用普通变型杆
3、菌做生物催化剂的微生物燃料电池的发电过程,发现只有部分葡萄糖被完全氧化为C02。,Delaney等用亚甲基蓝等介体及大肠杆菌等7种微生物测量了介体被微生物还原的速率与细胞的呼吸速率,发现实验明显改善了电池的电流输出曲线。,Lithgow等比较了大肠杆菌与介体硫荃,DST-1等组成的生物燃料电池性能,发现前三种较好,且介体分子中的亲水性基团越多,电池的输出功率越大。,Habermann等研究了直接以含酸废水为原料的微生物燃料电池。此显示了生物燃料电池的双重功能。,Tanaka等研究了与光合作用相结合的微生物燃料电池,研究表明,黑暗中,细胞分解时产生的电子是电流的主要来源,而光照时,水解是主要来源
4、。,5,直接微生物燃料电池,直接微生物燃料电池的特点 可以利用的多种有机、无机物质作为燃料,甚至可利用光合作用或直接利用污水中的污染物等作为燃料;可以在常温、常压和接近中性的环境中工作,其维护成本低、操作安全性强;在应用中可以净化污染物并将其转化为有用的物质,可实现零排放;微生物燃料电池还可以将底物直接转化为电能,具有较高资源利用率;消除无二次污染,实现低碳经济,环境和经济真正的可持续发展。,直接微生物燃料电池,直接微生物燃料电池的电极对微生物活化的影响 直接微生物燃料电池中,影响电子传递速率的一个很重要的因素是阴极和阳极的电极构成,因此,人们通过改进阴极和阳极材料和改变电极表面积来提高微生物
5、燃料电池的性能。,直接微生物燃料电池,直接微生物燃料电池的电极对微生物活化的影响 阳极:微生物燃料电池的阳极主要是以碳为基材制成的,包括碳纸、碳布、石墨片(棒)、碳毡和泡沫石墨。目前,有研究者研究了各种材料之间的差异及各种阳极特性对电池性能的影响。这些研究多采用两室型微生物燃料电池实验装置。,直接微生物燃料电池,直接微生物燃料电池,薄碳纸,厚碳纸,碳毡,直接微生物燃料电池,考察表面粗糙度对微生物燃料电池产电性能的影响时,将相同的石墨电极分别用2000目和l50目的砂纸打磨,打磨后两电极的表面粒度分别为75m和100m。两电池的E。随时间的变化如图,直接微生物燃料电池,为进一步确认阳极材料表面电
6、势对微生物产电的影响,让3个微生物燃料电池在不同的初始电势下连续运行5 d,阳极电势随时间的变化如图,直接微生物燃料电池,质子交换膜 在微生物燃料电池中的阳极室和阴极室(或阴极),通常需要进行物理分隔,目前采用的分隔材料有质子膜、盐桥、玻璃珠、玻璃纤维和碳纸等,其中盐桥、玻璃珠和玻璃纤维等,质子膜是一种选择透过性膜,具有良好的质子传导性,同时能够阻止阴极室中的氧气向阳极室传递,保证阳极室维持缺氧状态。,直接微生物燃料电池,直接微生物燃料电池的介体与催化微生物 不同种类的微生物燃料电池中,生物电极介体和主要催化微生物,以及其所涉及的电子转移途经及电子受体。1)在大多数研究中微生物燃料阳极是与空气
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