CN201852813U - 一种蓝藻浓度传感器 - Google Patents

一种蓝藻浓度传感器 Download PDF

Info

Publication number
CN201852813U
CN201852813U CN2010205745450U CN201020574545U CN201852813U CN 201852813 U CN201852813 U CN 201852813U CN 2010205745450 U CN2010205745450 U CN 2010205745450U CN 201020574545 U CN201020574545 U CN 201020574545U CN 201852813 U CN201852813 U CN 201852813U
Authority
CN
China
Prior art keywords
blue
green algae
chamber
cathode
double
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Expired - Fee Related
Application number
CN2010205745450U
Other languages
English (en)
Inventor
吴巍
浦跃朴
尹立红
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Southeast University
Original Assignee
Southeast University
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Southeast University filed Critical Southeast University
Priority to CN2010205745450U priority Critical patent/CN201852813U/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN201852813U publication Critical patent/CN201852813U/zh
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Fee Related legal-status Critical Current

Links

Images

Landscapes

  • Apparatus Associated With Microorganisms And Enzymes (AREA)

Abstract

一种蓝藻浓度传感器,该传感器以双室结构的电池盒(1)为主体,在该双室结构的电池盒(1)中设有离子交换膜(4),由该离子交换膜(4)隔开双室结构的电池盒(1)的内部空间,构成蓝藻电池的阳极室(5)和阴极室(6),在阳极室(5)中设有阳极电极(2),在阴极室(6)中设有阴极电极(3),阳极电极(2)和阴极电极(3)分别接外部测量电压表(7),对照由实验获得的蓝藻浓度-电压对照曲线,即能读取待测蓝藻液的藻浓度。

Description

一种蓝藻浓度传感器
技术领域
本实用新型为一种基于双室微生物燃料电池(MFC)原理的蓝藻浓度传感器,应用于蓝藻浓度的测量,属利用微生物燃料电池(MFC)原理的环保技术领域。
背景技术
由于大量生活污水、工业废水、农渔牧水的排入,使大部分水体遭受不同程度的污染。对城市供水造成严重影响。据调查,我国430个城市中有90%以上的饮用水源受到污染,导致水体的富营养化,造成经济损失达377亿元,而富营养化最明显的特征就是藻类的过度繁殖,给供水工程带来很大影响。面对水体藻污染的现状,多种治理技术用于藻污染的防治。欲监测水体藻污染的状况和评价治理的效果,须先具备对藻浓度测量的技术和仪器。目前对于藻浓度的测量有光镜下读取藻细胞数和依据光/电转换的叶绿素测量方法等。这些现有的藻浓度的测量方法和技术,存在操作复杂、成本较高、不能及时读取等不足。
近年来,关于微生物燃料电池(MFC)的研究有了较大的进展,MFC的基本原理为利用微生物细菌通过生物质产生生物电能。目前已发现的典型产电菌有酵母菌、大肠杆菌和希瓦氏腐败菌等多种微生物,特别是有关藻类作为产电菌的研究已有报道。在本发明人基于MFC原理的实验中已观察到蓝藻的产电能力与藻浓度呈正相关关系,可以通过设定的藻浓度与其对应产生的电压数值建立起藻浓度-电压曲线,从而构成于双室微生物燃料电池(MFC)原理的蓝藻浓度传感器,实现蓝藻浓度的测量。本发明的蓝藻浓度传感器,具有操作简便、成本低、可及时读取、无需添加化学物质等优点。
发明内容
技术问题:本实用新型为的目的是提供一种蓝藻浓度传感器,应用于蓝藻浓度的测量。具有操作简便、成本低、可及时读取、无需添加化学物质等优点。
技术方案:本实用新型是一种基于双室微生物燃料电池(MFC)原理的蓝藻浓度传感器,该传感器以双室结构的信号发生器为主体,在该双室结构的信号发生器中设有离子交换膜,由该离子交换膜隔开双室结构的电池盒的内部空间,构成蓝藻信号源的阳极室和阴极室,在阳极室中设有阳极电极,在阴极室中设有阴极电极,阳极电极和阴极电极分别接外部测量电压表。
所述蓝藻信号源的阳极电极、阴极电极由碳布、碳毡、金属或其他导电材料构成。
所述蓝藻信号源的阳极室内充灌的蓝藻液,由蓝藻浓度不小于103个/升的标准蓝藻液或野生蓝藻液构成。
所述蓝藻信号源的阴极室内充灌导电液,该导电液由大于2.0mol/L的NaCl溶液或滤除蓝藻后蓝藻浓度不大于102个/升的湖泊原水构成。
对照由实验获得的蓝藻浓度-电压对照曲线,即能读取待测蓝藻液的藻浓度。
有益效果:本实用新型所述的一种基于双室微生物燃料电池(MFC)原理的蓝藻浓度传感器,通过设定的藻浓度与其对应产生的电压数值建立起藻浓度-电压曲线,实现蓝藻浓度的测量。本发明的蓝藻浓度传感器,具有操作简便、成本低、可及时读取、无需添加化学物质等优点。
附图说明
图1为本实用新型蓝藻浓度传感器的示意图。图中有:信号发生器1,阳极电极2,阴极电极3,离子交换膜4,阳极室5,阴极室6,测量电压表7。
具体实施方式
如图1所示,该蓝藻浓度传感器采用基于双室微生物燃料电池(MFC)的结构作为信号发生器,在该双室结构的信号发生器中设有离子交换膜,由该离子交换膜隔开双室结构的电池盒的内部空间,构成蓝藻信号源的阳极室和阴极室,在阳极室中设有阳极电极,在阴极室中设有阴极电极,阳极电极和阴极电极分别接外部测量电压表,通过电压表的读数对照藻浓度-电压曲线即可测量出所测液体的蓝藻浓度。
该传感器以双室结构的信号发生器1为主体,在该双室结构的信号发生器1中设有离子交换膜4,由该离子交换膜4隔开双室结构的信号发生器1的内部空间,构成蓝藻信号源的阳极室5和阴极室6,在阳极室5中设有阳极电极2,在阴极室6中设有阴极电极3,阳极电极2和阴极电极3分别接外部测量电压表7。
所述的蓝藻信号源阳极电极2、阴极电极3由碳布、碳毡、金属或其他导电材料构成。
所述的蓝藻信号源的阳极室5内充灌的蓝藻液,由蓝藻浓度不小于103个/升的标准蓝藻液或野生蓝藻液构成。
所述的蓝藻信号源的阴极室6内充灌导电液,该导电液由大于2.0mol/L的NaCl溶液或滤除蓝藻后蓝藻浓度不大于102个/升的湖泊原水构成。

Claims (4)

1.一种蓝藻浓度传感器,其特征在于该传感器以双室结构的信号发生器(1)为主体,在该双室结构的信号发生器(1)中设有离子交换膜(4),由该离子交换膜(4)隔开双室结构的信号发生器(1)的内部空间,构成蓝藻信号源的阳极室(5)和阴极室(6),在阳极室(5)中设有阳极电极(2),在阴极室(6)中设有阴极电极(3),阳极电极(2)和阴极电极(3)分别接外部测量电压表(7)。
2.根据权利要求1所述的蓝藻浓度传感器,其特征在于所述的蓝藻信号源阳极电极(2)、阴极电极(3)由碳布、碳毡、金属或其他导电材料构成。
3.根据权利要求1所述的蓝藻浓度传感器,其特征在于所述的蓝藻信号源的阳极室(5)内充灌的蓝藻液,由蓝藻浓度不小于103个/升的标准蓝藻液或野生蓝藻液构成。
4.根据权利要求1所述的蓝藻浓度传感器,其特征在于所述的蓝藻信号源的阴极室(6)内充灌导电液,该导电液由大于2.0mol/L的NaCl溶液或滤除蓝藻后蓝藻浓度不大于102个/升的湖泊原水构成。
CN2010205745450U 2010-10-22 2010-10-22 一种蓝藻浓度传感器 Expired - Fee Related CN201852813U (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN2010205745450U CN201852813U (zh) 2010-10-22 2010-10-22 一种蓝藻浓度传感器

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN2010205745450U CN201852813U (zh) 2010-10-22 2010-10-22 一种蓝藻浓度传感器

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN201852813U true CN201852813U (zh) 2011-06-01

Family

ID=44095201

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN2010205745450U Expired - Fee Related CN201852813U (zh) 2010-10-22 2010-10-22 一种蓝藻浓度传感器

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN201852813U (zh)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101975809A (zh) * 2010-10-22 2011-02-16 东南大学 一种蓝藻浓度传感器
CN105699462A (zh) * 2014-11-28 2016-06-22 中国科学院青岛生物能源与过程研究所 一种定量检测l-半胱氨酸的方法
CN108693239A (zh) * 2018-04-04 2018-10-23 大连海事大学 一种生物电化学h2o2传感器及利用其检测h2o2的方法

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101975809A (zh) * 2010-10-22 2011-02-16 东南大学 一种蓝藻浓度传感器
CN105699462A (zh) * 2014-11-28 2016-06-22 中国科学院青岛生物能源与过程研究所 一种定量检测l-半胱氨酸的方法
CN105699462B (zh) * 2014-11-28 2018-06-08 中国科学院青岛生物能源与过程研究所 一种定量检测l-半胱氨酸的方法
CN108693239A (zh) * 2018-04-04 2018-10-23 大连海事大学 一种生物电化学h2o2传感器及利用其检测h2o2的方法
CN108693239B (zh) * 2018-04-04 2020-06-16 大连海事大学 一种生物电化学h2o2传感器及利用其检测h2o2的方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Cui et al. Microbial fuel cell-based biosensors
Rahimnejad et al. Power generation from organic substrate in batch and continuous flow microbial fuel cell operations
CN103645231B (zh) 双室微生物燃料电池电信号检测土壤污染毒性的方法
Ye et al. Improved performance of the microbial electrolysis desalination and chemical-production cell with enlarged anode and high applied voltages
Yang et al. Factors affecting the performance of a single-chamber microbial fuel cell-type biological oxygen demand sensor
CN201852813U (zh) 一种蓝藻浓度传感器
Jiang Combination of microbial fuel cells with microalgae cultivation for bioelectricity generation and domestic wastewater treatment
CN101975809A (zh) 一种蓝藻浓度传感器
Patade et al. Bioremediation of dye effluent waste through an optimised microbial fuel cell
Shirpay Effects of electrode size on the power generation of the microbial fuel cell by Saccharomyces cerevisiae
Fernandez-Gatell et al. Power assisted MFC-based biosensor for continuous assessment of microbial activity and biomass in freshwater ecosystems
Varshney et al. Microbial fuel cell–based biosensors and applications
CN109921071A (zh) 一种提高微生物燃料电池传感性能的方法
Khan et al. Biopower generation from kitchen wastewater using a bioreactor
CN103215205B (zh) 一株费氏柠檬酸杆菌及其在产生物电中的应用
Di Lorenzo et al. Continuous feed microbial fuel cell using an air cathode and a disc anode stack for wastewater treatment
Ghosh et al. Microbial fuel cells (MFC) and its prospects on bioelectricity potential
CN201749102U (zh) 自带微生物燃料电池电源的蓝藻浓度监测系统
Chu et al. Indicators of water biotoxicity obtained from turn-off microbial electrochemical sensors
CN116818866A (zh) 一种即时检测水质生物毒性的方法及系统
Khan et al. Generation of bioenergy by the aerobic fermentation of domestic wastewater
CN101943677B (zh) 自带微生物燃料电池电源的蓝藻浓度监测系统
Motoyama et al. Measurement of pH distribution near the air-cathode of a single-chamber microbial fuel cell using location sensor-equipped microelectrodes
Mahmoud et al. Waste to energy conversion utilizing nanostructured Algal‐based microbial fuel cells
CN104142362A (zh) 小型化集成式微生物燃料电池指示污染土壤微生物活性的方法

Legal Events

Date Code Title Description
C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant
C17 Cessation of patent right
CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee

Granted publication date: 20110601

Termination date: 20131022