您的位置: 专家智库 > >

张植平

作品数:7 被引量:30H指数:2
供职机构:湖南大学环境科学与工程学院环境生物与控制教育部重点实验室更多>>
发文基金:国家自然科学基金国际科技合作与交流专项项目湖南省科技计划项目更多>>
相关领域:环境科学与工程电气工程更多>>

文献类型

  • 4篇期刊文章
  • 2篇专利
  • 1篇学位论文

领域

  • 6篇环境科学与工...
  • 1篇电气工程

主题

  • 7篇污泥
  • 6篇剩余污泥
  • 4篇电池
  • 4篇生物燃料电池
  • 4篇燃料电池
  • 4篇微生物燃料
  • 4篇微生物燃料电...
  • 4篇减量化
  • 4篇功率
  • 4篇功率密度
  • 3篇燃料
  • 3篇污泥减量
  • 3篇污泥减量化
  • 3篇产电
  • 2篇电性能
  • 2篇生活污水
  • 2篇鼠李糖脂
  • 2篇污水
  • 2篇混合酶
  • 2篇MFC

机构

  • 7篇湖南大学
  • 3篇广西大学
  • 1篇长沙理工大学
  • 1篇长沙环境保护...
  • 1篇湖南艾布鲁环...

作者

  • 7篇张植平
  • 6篇李小明
  • 6篇杨麒
  • 5篇罗琨
  • 2篇刘志华
  • 2篇杨慧
  • 2篇刘志华
  • 2篇易欣
  • 1篇方丽
  • 1篇邓伟光
  • 1篇王子龙

传媒

  • 2篇环境科学
  • 1篇中国环境科学
  • 1篇环境工程学报

年份

  • 2篇2014
  • 1篇2013
  • 4篇2012
7 条 记 录,以下是 1-7
排序方式:
混合酶强化剩余污泥微生物燃料电池产电性能和污泥减量化的研究
微生物燃料电池(microbial fuel cells,简称MFC)是近年来发展起的的一种高效、清洁的新型产电产能技术,通过微生物燃料电池可以将燃料中的化学能直接转化为电能,能量的转化过程少,能源的转换效率高。目前,一...
张植平
关键词:混合酶剩余污泥微生物燃料电池功率密度减量化
文献传递
酶强化以剩余污泥为燃料的MFC产电性能的方法
本发明属于微生物燃料电池领域,提供了一种酶强化以剩余污泥为燃料的MFC产电性能及强化污泥减量化的方法,在剩余污泥中加入200mM NaCl增强溶液的导电性,并加入中性蛋白酶和α-淀粉酶,直接利用剩余污泥中的产电微生物进行...
张植平李小明刘志华杨麒罗琨
文献传递
生物表面活性剂强化污泥水解的研究被引量:9
2012年
为了解生物表面活性剂对剩余污泥水解效果的影响,采用向污泥中投加鼠李糖脂的方式,研究了水解时间、生物表面活性剂投加量以及pH值对污泥水解过程的影响.结果表明,鼠李糖脂显著降低了污泥水解液的表面张力,促进了悬浮固体的溶解和胞外酶的溶出,从而强化了污泥水解.污泥水解过程中,SCOD、蛋白质和还原糖的浓度均呈现先增加后降低的趋势,前6 h内符合一级反应动力学.在鼠李糖脂最佳投加剂量0.3 g.g-1下反应6 h,SCOD、蛋白质和还原糖的浓度分别由371.9、93.3和9.0 mg.L-1上升到3 994.5、800.0和401.7 mg.L-1.生物表面活性剂对污泥水解的强化作用受pH值的影响,随着pH值的增大,水解效率不断增大.当pH=11时,水解效率达到最大值,SCOD、蛋白质和还原糖的浓度分别为5 249.9、1 658.3和597.1 mg.L-1.
易欣罗琨杨麒李小明邓伟光张植平
关键词:剩余污泥鼠李糖脂水解PH值
不同处理方式污泥为燃料的微生物燃料电池特性研究被引量:20
2012年
采用单室无膜悬浮阴极微生物燃料电池(MFC),对比分析了不同处理方式的污泥(直接污泥、微波预处理污泥和酶强化水解污泥)为燃料时MFC产电特性、污泥减量化效果和能源效率.研究表明,酶强化污泥为燃料的MFC(ESMFC)产电周期最长(41d),功率密度最大(775.21mW/m2),但库仑效率(CE)仅10.58%.采用微波污泥为燃料的MFC(MSMFC)CE最高(84.6%),而产电周期(30d)和功率密度(343.41mW/m2)居中.采用直接污泥为燃料的MFC(SMFC)产电周期(15d)、功率密度(294.53mW/m2)和CE(5.8%)均最小.采用直接污泥为燃料的MFC中TCOD去除率为26.2%,VSS去除率为32.5%.采用污泥预处理手段有利于促进污泥减量化,MSMFC和ESMFC中TCOD去除率分别增加到58.5%和63.2%,VSS去除率分别增加到73.9%和77.1%.
刘志华李小明杨慧张植平方丽郑峣杨麒
关键词:微波功率密度
混合酶强化剩余污泥微生物燃料电池性能被引量:1
2013年
为了提高剩余污泥为燃料的微生物燃料电池(SMFC)产电性能以及污泥减量化效果,在不同的温度(40、45和50℃)研究单室无膜微生物燃料电池中酶对SMFC产电特性的强化效果。加入单一酶(蛋白酶或α-淀粉酶)的结果表明,随着温度的上升,SMFC功率密度均上升,但40℃时强化效果最明显,与加入失活酶的对照组相比分别增加198%和130%。在40℃下,混合酶比(蛋白酶浓度:淀粉酶浓度)为2∶3时,SMFC最大功率密度为776 mW/m2。随着混合酶中淀粉酶的比例提高,SMFC库伦效率逐渐增加,当混合酶比为4∶1时,CE(库伦效率)可达18.3%,同时TCOD、TSS和VSS去除率分别为70.3%、66.7%和80.4%。因此,温度相对较低时,外加酶强化效果更明显;与单种酶相比,混合酶对SMFC产电性能和污泥减量化的强化效果更显著。
张植平刘志华李小明杨麒罗琨杨慧王子龙
关键词:剩余污泥混合酶微生物燃料电池功率密度减量化
酶强化以剩余污泥为燃料的MFC产电性能及强化污泥减量化的方法
本发明属于微生物燃料电池领域,提供了一种酶强化以剩余污泥为燃料的MFC产电性能及强化污泥减量化的方法,在剩余污泥中加入200mM NaCl增强溶液的导电性,并加入中性蛋白酶和α-淀粉酶,直接利用剩余污泥中的产电微生物进行...
张植平李小明刘志华杨麒罗琨
生物表面活性剂强化剩余污泥微生物燃料电池产电特性研究被引量:2
2014年
以剩余污泥为接种液和基质,探讨了添加生物表面活性剂(鼠李糖脂/TSS,0.3 g·g-1)对单室剩余污泥微生物燃料电池(SSMFC)产电特性及剩余污泥减量化的影响.结果表明,在一个运行周期中,对照组的产电周期为20 d,最大功率密度为236.8 mW·m-2,库仑效率为5.7%,TCOD去除率为28.6%,TSS去除率为28.9%,VSS去除率为33.4%,而实验组产电周期达到35 d,库伦效率为11.8%,最大输出功率密度为516.7 mW·m-2,较对照组增加了118.2%,TCOD、TSS、VSS去除率分别为58.5%、56.7%和66.3%,较对照组分别提高了104.5%、96.2%和98.5%.随着系统的运行,对照组和实验组系统输出电压均是先稳定一段时间后逐渐降低,污泥中SCOD、蛋白质和溶解性糖浓度均呈先上升再下降趋势.采用向剩余污泥中投加鼠李糖脂的方法可以增强SSMFC的产电效率,同时能显著增强剩余污泥减量化效果.
彭海利张植平李小明杨麒罗琨易欣
关键词:剩余污泥鼠李糖脂微生物燃料电池功率密度
共1页<1>
聚类工具0