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未来发电新选项:生物电化学系统

来源:中华人民共和国驻欧盟使团
摘要:致力于生物电化学系统及电活性菌(Electrically-ActiveBacteria)的研发创新活动,加速污水有机物质—这一可再生资源的发电进程。生物电化学系统由微生物燃料电池(MFLs)和微生物电解池(MECs)两大部分组成,通过电活性菌对污水有机物质的酶化分解产生电荷流动,在处理污水的同时发出电力。研发团队的目标任务主要聚集......

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  全球每年需要花费数10亿欧元来处理数万亿升的污水,与此同时还需要消耗大量宝贵的能源。实际上,污水中含有丰富的有机物质,可作为可再生资源生产电力、氢气和高附加值化工产品,如氢氧化纳等。如此在保证污水得到有效处理的前提下,将为污水处理工业节省可观的能源和资金,节能减排积极应对全球气候变化挑战。欧盟第七研发框架计划提供全额资助,由爱尔兰戈尔韦大学(Galway University)领导的,欧盟多个成员国工业界与科技界参与的欧洲Bio-Electrochemical Systems研发团队。致力于生物电化学系统及电活性菌(Electrically-Active Bacteria)的研发创新活动,加速污水有机物质— 这一可再生资源的发电进程。  

    生物电化学系统由微生物燃料电池(MFLs)和微生物电解池(MECs)两大部分组成,通过电活性菌对污水有机物质的酶化分解产生电荷流动,在处理污水的同时发出电力。研发团队的目标任务主要聚集于,优化电活性菌群的筛选,改进微生物同固体电极交换电子复杂的物理、化学、生物学之间的相互作用,探索最佳化性价比的最大化发电技术工艺。  

    迄今为止,Bio-Electrochemical Systems研发团队已获得多项科研成果,主要包括:1)电活性菌的优化筛选工作仍在进一步地进行之中,但基本的电活性菌群已确定;2)利用碳素阳极芳基胺(Arylamine)的功能化,改进微生物的电解过程;3)改进微生物菌群同电极的接触界面,加速电荷交换速度和提高发电效率;4)石墨电极(Graphite Electrodes)引入芳基胺功能团,可加速催化电活性菌群生物膜的氧化过程,从而提升电流密度;5)完善工艺设计,持续改进生物电化学系统的稳定性、可靠性和性价比。 

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