微生物燃料电池(MFC)耦合人工湿地(CW)系统可用于生产生活废水处理并提供电能,系统内产电微生物由根沉积物和废水提供,其原理如图所示,下列有关MFC-CW系统叙述正确的
因此CW与微生物燃料电池(MFC)耦合成为一种新型的水处理技术。CW-MFC克服了CW容易堵塞、脱氮效率低等问题,同时也无需传统MFC中昂贵的膜材料,被认为是一种经济有效的水处理技术,从而得到广泛关注和深入研究[2-3]。 在CW-MFC系统中污染物去除和功率输出在很大程度上取决于电极材料的效率和电极材料上微生物的种类和...
微生物燃料电池(MFC)耦合人工湿地(CW)系统可用于生产、生活废水处理并提供电能,系统内产电微生物由根沉积物和废水提供,其原理如图所示:下列有关叙述正确的是A.MFC-CW系统中电子由A极流向B极B.若A极处溶解不足,则电路中无电流通过C.若电路中转移,则A极消耗D.B极反应式为 相关知识点: 试题来源: 解析 ...
CW-MFC系统处理污水受到了广泛的关注,且具有很大的发展空间,但目前此类系统运行成本高,在基质材料、电极材料、结构等方面有待优化。 发明内容 本发明实施例的目的是提供一种CW-MFC污水处理系统及处理方法,通过将微生物燃料电池技术与多级人工湿地技术相结合,增强了人工湿地对TN、NO3-N、COD等污染物的去除能力,同时还...
通过将驯化用的导电和非导电材料,以及不易变形的硬质胶管和设有通孔的PVC管设计在CWMFC装置内,构建出CWMFC装置;将驯化后的污泥和进水的混合溶液加入至CWMFC不同位置,同时通过测量PVC管中溶解氧的含量,保证不同位置中所需的最佳环境,在工艺上实现CWMFC的快速启动.本发明解决了低碳废水的CWMFC系统启动速度较慢,产...
微生物燃料电池(MFC)耦合人工湿地(CW)系统可用于生产生活废水处理并提供电能,系统内产电微生物由根沉积物和废水提供,其原理如图所示,下列有关MFCCW系统叙述正确的是 A. A极发生氧化反应 B. 电子由A极经外电路流向B极 C. 当转移0.4NA电子时,消耗2.24L D. B极反应式为 ...
通过更改系统运行方式(阴极是否完全暴露于空气中)及有机碳源投加量(C:N分别为6:1,3:1,0:1),探究了极性反转现象的成因,并分析了极性反转现象对双阳极MFC-CW系统的脱氮,产电性能及系统微生物种类的影响.主要结论如下:(1)监测系统的电压,阴阳极电势与COD的变化,探究运行方式与有机碳源投加量对系统极性反转...
17.微生物燃料电池(MFC)耦合人工湿地(CW)系统可用于生产、生活废水处理并提供电能,系统内产电微生物由根沉积物和废水提供,其原理如图所示:下列有关叙述正确的是 A.MFC- C W系统中电子由A极流向B极 B.若A极处溶解O2不足,则电路中无电流通过好氧上部A极H H.O0, C.若电路中转移0.2mole, 则A极消耗O21.12...
CW_MFC-6000远程监控系统是由广东能创科技有限公司著作的软件著作,该软件著作登记号为:2020SR0319683,属于分类,想要查询更多关于CW_MFC-6000远程监控系统著作的著作权信息就到天眼查官网!
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