JP2016091805A - Microbial fuel cell - Google Patents

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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a one-tank type microbial fuel cell high in decomposition ability of an organic material and also capable of removing nitrogen.SOLUTION: A microbial fuel cell includes: a container; a liquid which is received in the container and includes an organic material and electron-donating microorganisms; an anode arranged to be in contact with the liquid; a cathode which is arranged to be in contact with the ambient air and to be in direct contact with the liquid or to be adjacent to the liquid through a diaphragm having cation permeability, and has gas permeability; and an aeration device feeding oxygen-containing gas into the liquid. The aeration device preferably feeds the gas into the liquid intermittently.SELECTED DRAWING: Figure 3

Description

本発明は、微生物燃料電池に関する。   The present invention relates to a microbial fuel cell.

畜産農家にとって、畜舎から出る廃水の処理は、多大なコストおよび労力を要するため、大きな負担となっている。同様に、都市部における下水の処理も、多大なコストおよび労力を要する。一方、微生物燃料電池は、微生物による有機物の酸化によって電気エネルギーを生産できるだけでなく、有機廃棄物の分解処理も同時に行うことができる。このため、微生物燃料電池は、畜舎における廃水処理や都市部における下水の浄化処理などの様々な用途において有用な新技術として期待されている。   For livestock farmers, the treatment of wastewater from barns is a heavy burden because it requires a great deal of cost and labor. Similarly, the treatment of sewage in urban areas is very costly and labor intensive. On the other hand, the microbial fuel cell can not only produce electrical energy by the oxidation of organic matter by microorganisms, but can also simultaneously decompose organic waste. For this reason, the microbial fuel cell is expected as a useful new technology in various applications such as wastewater treatment in livestock barns and sewage purification treatment in urban areas.

微生物燃料電池は、2槽型と1槽型とに大別される。2槽型の微生物燃料電池は、カチオン透過性を有する隔膜で互いに仕切られているアノード槽およびカソード槽を有する。2槽型の微生物燃料電池では、カソード槽内にフェリシアン化カリウム(鉄化合物イオン)や酸素、鉄イオン、硝酸イオン、硫酸イオンなどの電子を受容可能な物質が必要である。   Microbial fuel cells are roughly classified into two tank types and one tank type. The two tank type microbial fuel cell has an anode tank and a cathode tank which are separated from each other by a diaphragm having cation permeability. In the two-cell type microbial fuel cell, a substance capable of accepting electrons such as potassium ferricyanide (iron compound ion), oxygen, iron ion, nitrate ion, and sulfate ion is required in the cathode cell.

一方、1槽型の微生物燃料電池では、カソード槽の代わりに、エアカソードとも称されるガス透過性を有するカソードが使用される(例えば、非特許文献1参照)。図1は、アノードとカソードとが別体の1槽型の微生物燃料電池の断面模式図であり、図2は、アノードとカソードとが一体の1槽型の微生物燃料電池の断面模式図である。図1および図2に示されるように、微生物燃料電池10は、容器11と、容器11内に収容された有機物および電子供与微生物12を含む液体(燃料)13と、液体13に接触するように配置されたアノード14と、液体13に接触するように配置されたカチオン透過性を有する隔膜15と、隔膜15を挟んで液体13に隣接するように配置され、かつ外気とも接触するカソード(エアカソード)16とを有する。カソード16は、隔膜15と、または隔膜15およびアノード14と膜電極接合体17を構成し、容器11の壁面の一部を構成する。このような1槽型の微生物燃料電池は、2槽型の微生物燃料電池と比較して、微生物による反応が起こる槽(アノード槽)とは別のカソード槽を必要としない点で優れている。   On the other hand, in a one-cell type microbial fuel cell, a cathode having gas permeability, which is also referred to as an air cathode, is used instead of the cathode cell (see, for example, Non-Patent Document 1). FIG. 1 is a schematic cross-sectional view of a single tank type microbial fuel cell in which an anode and a cathode are separate, and FIG. 2 is a schematic cross-sectional view of a single tank type microbial fuel cell in which an anode and a cathode are integrated. . As shown in FIG. 1 and FIG. 2, the microbial fuel cell 10 is in contact with the liquid 11, the liquid 11 (the fuel 11 containing the organic matter and the electron donating microorganisms 12 accommodated in the container 11). The anode 14 disposed, the cation permeable diaphragm 15 disposed so as to be in contact with the liquid 13, and the cathode (air cathode) disposed adjacent to the liquid 13 with the diaphragm 15 interposed therebetween and in contact with the outside air 16). The cathode 16 constitutes the diaphragm 15, or the diaphragm 15 and the anode 14 and the membrane electrode assembly 17, and constitutes a part of the wall surface of the container 11. Such a single tank type microbial fuel cell is superior to a two tank type microbial fuel cell in that it does not require a cathode tank different from a tank (anode tank) in which a reaction by microorganisms occurs.

微生物燃料電池は、電子供与微生物が嫌気条件下において有機物を分解する際にアノードを最終電子受容体として使用することを利用する。このように、微生物燃料電池は、電子供与微生物による嫌気処理を利用するため、1槽型の微生物燃料電池の容器内は、嫌気状態に保持されることが必須であると考えられている。   The microbial fuel cell utilizes the use of the anode as the final electron acceptor when the electron donating microorganism decomposes organic matter under anaerobic conditions. As described above, since the microbial fuel cell uses anaerobic treatment by electron-donating microorganisms, it is considered essential that the container of the single tank type microbial fuel cell be maintained in an anaerobic state.

Hong Liu, and Bruce E. Logan, "Electricity Generation Using an Air-Cathode Single Chamber Microbial Fuel Cell in the Presence and Absence of a Proton Exchange Membrane", Environ. Sci. Technol., Vol. 38, pp. 4040-4046.Hong Liu, and Bruce E. Logan, "Electricity Generation Using an Air-Cathode Single Chamber Microbial Fuel Cell in the Presence and Absence of a Proton Exchange Membrane", Environ. Sci. Technol., Vol. 38, pp. 4040-4046 .

前述のとおり、微生物燃料電池は、発電だけでなく廃水中の有機物を分解して浄化処理を行うことも期待されている。しかしながら、従来の微生物燃料電池は、活性汚泥法などに比べて有機物の分解能力が低い。このため、有機物の分解能力が高い微生物燃料電池の開発が期待されている。さらに、廃水の浄化では廃水中の窒素の除去も重要であるが、従来の微生物燃料電池は、嫌気状態で動作させるため窒素を除去することができない。   As described above, the microbial fuel cell is expected not only to generate electricity but also to perform purification treatment by decomposing organic substances in the wastewater. However, conventional microbial fuel cells have a lower ability to decompose organic matter than the activated sludge method. Therefore, development of a microbial fuel cell having a high ability to decompose organic substances is expected. Furthermore, removal of nitrogen in wastewater is also important for purification of wastewater, but conventional microbial fuel cells cannot be removed because they are operated in an anaerobic state.

本発明は、かかる点に鑑みてなされたものであり、有機物の分解能力が高く、かつ窒素除去も可能な1槽型の微生物燃料電池を提供することを目的とする。   This invention is made | formed in view of this point, and it aims at providing the 1 tank type microbial fuel cell which has high decomposition | disassembly capability of organic substance, and can also remove nitrogen.

本発明者らは、驚くべきことに、1槽型の微生物燃料電池において曝気を行っても発電を継続できることを見出した。さらに、本発明者らは、1槽型の微生物燃料電池において曝気を行うことにより有機物の分解能力が顕著に高まり、かつ窒素除去も行われることを見出した。そして、本発明者らは、これらの知見にさらに検討を加えて本発明を完成させた。   The present inventors have surprisingly found that power generation can be continued even if aeration is carried out in a single tank type microbial fuel cell. Furthermore, the present inventors have found that the ability of decomposing organic substances is remarkably increased by performing aeration in a single tank type microbial fuel cell, and nitrogen removal is also performed. The inventors further studied these findings and completed the present invention.

すなわち、本発明は、以下の微生物燃料電池に関する。   That is, the present invention relates to the following microbial fuel cells.

[1]容器と、前記容器内に収容された、有機物および電子供与微生物を含む液体と、前記液体に接触するように配置されたアノードと、外気に接触し、かつ前記液体に直接接触するか、またはカチオン透過性を有する隔膜を挟んで隣接するように配置された、ガス透過性を有するカソードと、前記液体に酸素を含む気体を送り込む曝気装置と、を有する、微生物燃料電池。
[2]前記曝気装置は、前記液体に前記気体を間欠的に送り込む、[1]に記載の微生物燃料電池。
[3]前記曝気装置が前記液体に前記気体を間欠的に送り込むことで、前記液体において好気状態と嫌気状態とが繰り返され、前記液体中の窒素が除去される、[2]に記載の微生物燃料電池。
[4]前記気体は、空気である、[1]〜[3]のいずれか一項に記載の微生物燃料電池。
[5]前記曝気装置は、前記アノードと前記カソードとの間を流れる電流に応じて前記気体を送り込む量を調整する、[1]〜[4]のいずれか一項に記載の微生物燃料電池。
[6]前記曝気装置は、前記アノードと前記カソードとの間を流れる電流により駆動する、[1]〜[5]のいずれか一項に記載の微生物燃料電池。
[7]前記カソードは、前記液体の表面に浮いている、[1]〜[6]のいずれか一項に記載の微生物燃料電池。
[8]前記隔膜および前記カソードは、一体化されて膜電極接合体を構成しており、前記膜電極接合体は、前記隔膜が前記液体に接触し、前記カソードが外気に接触するように、前記液体の表面に浮いており、前記アノードは、前記液体の中に浮いている、[7]に記載の微生物燃料電池。
[9]前記アノード、前記隔膜および前記カソードは、一体化されて膜電極接合体を構成しており、前記膜電極接合体は、前記アノードが前記液体に接触し、前記カソードが外気に接触するように、前記液体の表面に浮いている、[7]に記載の微生物燃料電池。
[10]前記膜電極接合体は、前記液体の表面に対して傾斜するように配置されている、[8]または[9]に記載の微生物燃料電池。
[11]前記アノードおよび前記カソードを前記液体の中または表面に浮かすための浮きをさらに有する、[7]〜[10]のいずれか一項に記載の微生物燃料電池。
[1] Whether the container, the liquid containing the organic matter and the electron donating microorganisms contained in the container, the anode arranged to contact the liquid, the outside air, and the direct contact with the liquid A microbial fuel cell comprising: a cathode having gas permeability and an aeration apparatus for sending a gas containing oxygen to the liquid, which are arranged adjacent to each other with a cation-permeable diaphragm interposed therebetween.
[2] The microbial fuel cell according to [1], wherein the aeration apparatus intermittently sends the gas into the liquid.
[3] The aeration apparatus intermittently sends the gas to the liquid, whereby an aerobic state and an anaerobic state are repeated in the liquid, and nitrogen in the liquid is removed. Microbial fuel cell.
[4] The microbial fuel cell according to any one of [1] to [3], wherein the gas is air.
[5] The microbial fuel cell according to any one of [1] to [4], wherein the aeration apparatus adjusts an amount of the gas fed in accordance with a current flowing between the anode and the cathode.
[6] The microbial fuel cell according to any one of [1] to [5], wherein the aeration apparatus is driven by a current flowing between the anode and the cathode.
[7] The microbial fuel cell according to any one of [1] to [6], wherein the cathode floats on a surface of the liquid.
[8] The diaphragm and the cathode are integrated to form a membrane electrode assembly, and the membrane electrode assembly is configured so that the diaphragm contacts the liquid and the cathode contacts the outside air. The microbial fuel cell according to [7], which floats on a surface of the liquid, and the anode floats in the liquid.
[9] The anode, the diaphragm and the cathode are integrated to form a membrane electrode assembly, and the membrane electrode assembly has the anode in contact with the liquid and the cathode in contact with the outside air. As described above, the microbial fuel cell according to [7], which floats on the surface of the liquid.
[10] The microbial fuel cell according to [8] or [9], wherein the membrane electrode assembly is disposed so as to be inclined with respect to a surface of the liquid.
[11] The microbial fuel cell according to any one of [7] to [10], further including a float for floating the anode and the cathode in or on the liquid.

本発明によれば、有機物の分解能力が高く、かつ窒素除去も可能な微生物燃料電池を提供することができる。   ADVANTAGE OF THE INVENTION According to this invention, the microbial fuel cell which has high decomposition | disassembly capability of organic substance and can also remove nitrogen can be provided.

アノードとカソードとが別体の従来の微生物燃料電池の断面模式図である。It is a cross-sectional schematic diagram of the conventional microbial fuel cell in which an anode and a cathode are separate bodies. アノードとカソードとが一体の従来の微生物燃料電池の断面模式図である。It is a cross-sectional schematic diagram of a conventional microbial fuel cell in which an anode and a cathode are integrated. 実施の形態に係る微生物燃料電池の構成を示す断面模式図である。It is a cross-sectional schematic diagram which shows the structure of the microbial fuel cell which concerns on embodiment. 実施の形態の変形例に係る微生物燃料電池の構成を示す断面模式図である。It is a cross-sectional schematic diagram which shows the structure of the microbial fuel cell which concerns on the modification of embodiment. 図5Aは、実施の形態に係る微生物燃料電池における酸化還元電位(ORP)の経時的変化を示すグラフであり、図5Bは、間欠曝気式活性汚泥槽における酸化還元電位の経時的変化を示すグラフである。FIG. 5A is a graph showing the change over time of the oxidation-reduction potential (ORP) in the microbial fuel cell according to the embodiment, and FIG. 5B is a graph showing the change over time of the oxidation-reduction potential in the intermittent aeration activated sludge tank. It is. 図6は、実施の形態に係る微生物燃料電池における、カソードの単位面積当たりの出力密度の経時的変化を示すグラフである。FIG. 6 is a graph showing a change with time of the output density per unit area of the cathode in the microbial fuel cell according to the embodiment. 図7は、実施の形態に係る微生物燃料電池および間欠曝気式活性汚泥槽における混合液の化学的酸素要求量の測定結果を示すグラフである。FIG. 7 is a graph showing the measurement results of the chemical oxygen demand of the mixed solution in the microbial fuel cell and the intermittent aeration activated sludge tank according to the embodiment. 図8は、実施の形態に係る微生物燃料電池および間欠曝気式活性汚泥槽における混合液の窒素濃度の測定結果を示すグラフである。FIG. 8 is a graph showing measurement results of the nitrogen concentration of the mixed liquid in the microbial fuel cell and the intermittent aeration activated sludge tank according to the embodiment. 図9は、実施の形態に係る微生物燃料電池における、カソードの単位面積当たりの出力密度の経時的変化を示すグラフである。FIG. 9 is a graph showing a change with time of the output density per unit area of the cathode in the microbial fuel cell according to the embodiment.

以下、本発明の実施の形態について、図面を参照して詳細に説明する。本実施の形態では、隔膜およびカソードを含む膜電極接合体(MEA)が有機物(燃料)および電子供与微生物を含む液体の上に浮いており、アノードが前記液体の中に浮いている微生物燃料電池について説明する。   Hereinafter, embodiments of the present invention will be described in detail with reference to the drawings. In this embodiment, a membrane electrode assembly (MEA) including a diaphragm and a cathode floats on a liquid containing organic matter (fuel) and electron donating microorganisms, and an anode floats in the liquid Will be described.

(微生物燃料電池の構成)
図3は、本発明の一実施の形態に係る微生物燃料電池100の構成を示す断面模式図である。図3に示されるように、微生物燃料電池100は、容器110、液体120、アノード130、膜電極接合体140、浮き150および曝気装置160を有する。液体120は、有機物および電子供与微生物122を含む。膜電極接合体140は、隔膜142およびカソード144を含む。曝気装置160は、ポンプ162、散気管164および制御部166を含む。また、アノード130とカソード144は、外部回路を構成する導線170により電気的に接続されており、ポンプ162は、制御部166を介して導線170に電気的に接続されている。
(Configuration of microbial fuel cell)
FIG. 3 is a schematic cross-sectional view showing the configuration of the microbial fuel cell 100 according to one embodiment of the present invention. As shown in FIG. 3, the microbial fuel cell 100 includes a container 110, a liquid 120, an anode 130, a membrane electrode assembly 140, a float 150, and an aeration device 160. The liquid 120 includes an organic substance and an electron donating microorganism 122. The membrane electrode assembly 140 includes a diaphragm 142 and a cathode 144. The aeration apparatus 160 includes a pump 162, an air diffuser 164, and a control unit 166. Further, the anode 130 and the cathode 144 are electrically connected by a conducting wire 170 constituting an external circuit, and the pump 162 is electrically connected to the conducting wire 170 via the control unit 166.

容器110は、微生物燃料電池100の本体部を構成し、液体120を収容する。容器110の素材、形状および大きさは、特に限定されず、用途に応じて適宜設定されうる。本実施の形態に係る微生物燃料電池100では、従来の1槽型の微生物燃料電池(図1および図2参照)とは異なり、カソード144(またはカソード144を含む膜電極接合体140)が容器110の壁面の一部を構成するということはない。このため、液体120の圧力の増大によるカソード144の破壊を考慮することなく、容器110を大きくすること、すなわち微生物燃料電池100をスケールアップすることができる。   The container 110 constitutes the main body of the microbial fuel cell 100 and contains the liquid 120. The material, shape, and size of the container 110 are not particularly limited, and can be set as appropriate according to the application. In the microbial fuel cell 100 according to the present embodiment, unlike the conventional one tank type microbial fuel cell (see FIGS. 1 and 2), the cathode 144 (or the membrane electrode assembly 140 including the cathode 144) is the container 110. It does not constitute a part of the wall surface. For this reason, the container 110 can be enlarged, that is, the microbial fuel cell 100 can be scaled up without considering the destruction of the cathode 144 due to the increase in the pressure of the liquid 120.

液体120は、容器110内に収容されており、燃料となる有機物および電子供与微生物122を含む。通常、液体120は、1種または2種以上の電解質を含有する水溶液である。電解質の種類は、水中で電離可能な物質であれば特に限定されない。電解質の例には、NaHPO/NaHPO、KHPO/KHPO、NaCO/NaHCO、NaCl、KCl、NHClなどが含まれる。また、液体120には、必要に応じて電子メディエータや導電性微粒子などの電子伝達性介在物質をさらに添加してもよい。 The liquid 120 is accommodated in the container 110 and contains an organic substance serving as a fuel and an electron donating microorganism 122. Usually, the liquid 120 is an aqueous solution containing one or more electrolytes. The type of electrolyte is not particularly limited as long as it is a substance that can be ionized in water. Examples of the electrolyte include NaH 2 PO 4 / Na 2 HPO 4 , KH 2 PO 4 / K 2 HPO 4 , NaCO 3 / NaHCO 3 , NaCl, KCl, NH 4 Cl and the like. Further, the liquid 120 may further contain an electron-transmitting intermediary material such as an electron mediator or conductive fine particles as necessary.

液体120中の電子供与微生物122のうち、少なくとも一部の電子供与微生物122は、アノード130に担持されている。すなわち、アノード130は、電子供与微生物122を高密度で保持する担体としても機能する。電子供与微生物122の種類は、1種であってもよいし、2種以上であってもよい。有機廃水や汚泥などを燃料として使用する場合は、外部から電子供与微生物を加えなくとも、それらに生息する電子供与微生物をそのまま利用することができる。たとえば、シュードモナスやジオバクターなどは、土壌や淡水、海水などの自然環境の至るところに生息しているため、有機廃水や汚泥などを燃料とすれば、外部から添加することなく利用できる。   Among the electron donating microorganisms 122 in the liquid 120, at least some of the electron donating microorganisms 122 are supported on the anode 130. That is, the anode 130 also functions as a carrier that holds the electron-donating microorganism 122 at a high density. There may be one kind of electron-donating microorganism 122, or two or more kinds. When organic wastewater or sludge is used as fuel, electron-donating microorganisms that inhabit them can be used as they are without adding electron-donating microorganisms from the outside. For example, Pseudomonas, Geobacter, etc. inhabit every part of the natural environment such as soil, fresh water, seawater, etc., so if organic wastewater or sludge is used as fuel, they can be used without being added from the outside.

燃料となる有機物の種類は、電子供与微生物122が代謝可能であれば、特に限定されない。燃料となる有機物としては、アルコールや単糖類、多糖類、タンパク質などの有用資源だけでなく、農産業廃棄物や有機廃液、し尿、汚泥、食物残渣などの未利用資源(有機性廃棄物)も使用することができる。燃料となる有機物は、電子供与微生物122の維持および増殖のため、また微生物燃料電池100を連続して稼働させるため、必要に応じて追加される。   The kind of the organic substance serving as the fuel is not particularly limited as long as the electron donating microorganism 122 can be metabolized. Organic materials used as fuel include not only useful resources such as alcohol, monosaccharides, polysaccharides, and proteins, but also unused resources (organic waste) such as agricultural and industrial waste, organic waste liquid, human waste, sludge, and food residues. Can be used. The organic matter serving as the fuel is added as necessary to maintain and grow the electron-donating microorganism 122 and to continuously operate the microbial fuel cell 100.

アノード130は、液体120に接触するように配置される。本実施の形態では、アノード130は、導線170を介して浮き150により支持されており、液体120中に浮いている(浸漬されている)。アノード130の素材および形状は、特に限定されず、電子供与微生物122の付着性や電子供与微生物122からの電子伝達度などに応じて適宜選択されうる。アノード130の素材の例には、炭素や金属などが含まれる。アノード130の形状の例には、クロスなどの平面形状や、ブラシ状や棒状、粒状などの立体形状が含まれる。アノード130の例には、カーボンペーパーやグラファイト板、カーボンクロス、カーボンメッシュ、グラファイト粒子、活性化グラファイト粒子、カーボンフェルト、網状ガラス化カーボン、カーボンブラシ、ステンレス鋼メッシュなどが含まれる。   The anode 130 is disposed so as to contact the liquid 120. In the present embodiment, the anode 130 is supported by the float 150 via the conducting wire 170 and floats (immersed) in the liquid 120. The material and shape of the anode 130 are not particularly limited, and can be appropriately selected according to the adhesion of the electron donating microorganism 122, the degree of electron transfer from the electron donating microorganism 122, and the like. Examples of the material of the anode 130 include carbon and metal. Examples of the shape of the anode 130 include a planar shape such as a cloth, and a three-dimensional shape such as a brush shape, a rod shape, and a granular shape. Examples of the anode 130 include carbon paper, graphite plate, carbon cloth, carbon mesh, graphite particles, activated graphite particles, carbon felt, reticulated vitrified carbon, carbon brush, stainless steel mesh, and the like.

膜電極接合体140は、カチオン透過性を有する隔膜142と、ガス透過性を有するカソード144とを含む。隔膜142およびカソード144は、一体化されて膜電極接合体140を構成している。膜電極接合体140は、隔膜142が液体120に接触し、カソード144が外気に接触するように配置される。本実施の形態では、円環形状の浮き150の貫通孔を塞ぐように浮き150の下側に隔膜142が固定されており、浮き150の貫通孔内において隔膜142上にカソード144が積層されている。その結果、膜電極接合体140は、液体120の表面に浮いている。膜電極接合体140は、液体120の表面(液面)と平行となるように配置されていてもよいが、隔膜142の下に気泡が留まることを抑制するために液体120の表面(液面)に対して傾斜するように配置されていることが好ましい(図3参照)。   The membrane electrode assembly 140 includes a diaphragm 142 having cation permeability and a cathode 144 having gas permeability. The diaphragm 142 and the cathode 144 are integrated to form a membrane electrode assembly 140. The membrane electrode assembly 140 is disposed such that the diaphragm 142 is in contact with the liquid 120 and the cathode 144 is in contact with the outside air. In the present embodiment, the diaphragm 142 is fixed to the lower side of the float 150 so as to block the through hole of the annular float 150, and the cathode 144 is laminated on the diaphragm 142 in the through hole of the float 150. Yes. As a result, the membrane electrode assembly 140 floats on the surface of the liquid 120. The membrane electrode assembly 140 may be arranged so as to be parallel to the surface (liquid level) of the liquid 120, but the surface (liquid level) of the liquid 120 may be suppressed in order to prevent bubbles from remaining below the diaphragm 142. It is preferable that it is arrange | positioned so that it may incline with respect to (refer FIG. 3).

隔膜142は、カチオンを選択的に透過させうる膜であり、液体120とカソード144との間に配置されている。前述のとおり、本実施の形態では、円環形状の浮き150の貫通孔を塞ぐように浮き150の下側に隔膜142が固定されている。隔膜142の種類は、カチオンを選択的に透過させることができれば、特に限定されない。隔膜142の例には、プロトン交換膜が含まれる。プロトン交換膜は、プロトン伝導性のイオン交換高分子電解質からなる膜である。プロトン交換膜の素材の例には、パーフルオロスルホン酸系のフッ素イオン交換樹脂、有機/無機複合化合物が含まれる。パーフルオロスルホン酸系のフッ素イオン交換樹脂は、例えば、スルホ基および/またはカルボキシル基を有するパーフルオロビニルエーテルを基礎とする重合単位と、テトラフルオロエチレンを基礎とする重合単位とを含む共重合体を含む。そのようなフッ素イオン交換樹脂としては、ナフィオン(登録商標)が知られている。また、有機/無機複合化合物は、炭化水素系高分子(例えばポリビニルアルコール)および無機化合物(例えばタングステン酸)が複合化した化合物からなる物質である。これらの素材からなる膜は、市販されている。   The diaphragm 142 is a film that can selectively permeate cations, and is disposed between the liquid 120 and the cathode 144. As described above, in the present embodiment, the diaphragm 142 is fixed to the lower side of the float 150 so as to close the through hole of the annular float 150. The type of the diaphragm 142 is not particularly limited as long as it can selectively permeate cations. Examples of the diaphragm 142 include a proton exchange membrane. The proton exchange membrane is a membrane made of a proton conductive ion exchange polymer electrolyte. Examples of the material of the proton exchange membrane include perfluorosulfonic acid-based fluorine ion exchange resins and organic / inorganic composite compounds. The perfluorosulfonic acid-based fluorine ion exchange resin includes, for example, a copolymer containing a polymer unit based on a perfluorovinyl ether having a sulfo group and / or a carboxyl group and a polymer unit based on tetrafluoroethylene. Including. Nafion (registered trademark) is known as such a fluorine ion exchange resin. The organic / inorganic composite compound is a substance composed of a compound in which a hydrocarbon polymer (for example, polyvinyl alcohol) and an inorganic compound (for example, tungstic acid) are combined. Membranes made of these materials are commercially available.

カソード(エアカソード)144は、隔膜142を挟んで液体120と隣接するように配置されている。前述のとおり、本実施の形態では、円環形状の浮き150の貫通孔内において隔膜142上にカソード144が積層されている。カソード144の素材および形状は、ガス透過性および導電性を両立できれば特に限定されない。カソード144の素材の例には、炭素や金属などが含まれる。カソード144の例には、カーボンペーパーやカーボンクロス、カーボンメッシュ、グラファイト粒子、活性化グラファイト粒子、カーボンフェルト、網状ガラス化カーボン、ステンレス鋼メッシュなどが含まれる。また、これらの表面に、プラチナや活性炭などの酸素還元触媒を担持させてもよい。   The cathode (air cathode) 144 is disposed adjacent to the liquid 120 with the diaphragm 142 interposed therebetween. As described above, in this embodiment, the cathode 144 is laminated on the diaphragm 142 in the through hole of the annular float 150. The material and shape of the cathode 144 are not particularly limited as long as both gas permeability and conductivity can be achieved. Examples of the material of the cathode 144 include carbon and metal. Examples of the cathode 144 include carbon paper, carbon cloth, carbon mesh, graphite particles, activated graphite particles, carbon felt, reticulated vitrified carbon, stainless steel mesh, and the like. Further, an oxygen reduction catalyst such as platinum or activated carbon may be supported on these surfaces.

浮き150は、液体120の表面(液面)に浮いており、アノード130、隔膜142およびカソード144を直接または間接的に支持している。その結果、アノード130は、液体120の中に浮いており、隔膜142およびカソード144は、液体120の表面に浮いている。すなわち、アノード130、隔膜142およびカソード144と、浮き150とは、一つの浮遊体を構成する。浮き150の素材および形状は、アノード130、隔膜142およびカソード144を液体120の中または表面に浮かすことができれば特に限定されない。たとえば、浮き150は、発泡スチロールなどの発泡プラスチックや、樹脂や金属などからなる中空構造体などである。本実施の形態では、浮き150は、円環形状の発泡プラスチックである。   The float 150 floats on the surface (liquid level) of the liquid 120 and directly or indirectly supports the anode 130, the diaphragm 142, and the cathode 144. As a result, the anode 130 floats in the liquid 120, and the diaphragm 142 and the cathode 144 float on the surface of the liquid 120. That is, the anode 130, the diaphragm 142 and the cathode 144, and the float 150 constitute one floating body. The material and shape of the float 150 are not particularly limited as long as the anode 130, the diaphragm 142, and the cathode 144 can float in or on the liquid 120. For example, the float 150 is a foamed plastic such as polystyrene foam, a hollow structure made of resin, metal, or the like. In the present embodiment, the float 150 is a ring-shaped foamed plastic.

曝気装置160は、ポンプ162、散気管164および制御部166を含む。曝気装置160は、液体120に酸素を含む気体を送り込む。本実施の形態では、曝気装置160は、液体120に空気168を送り込む。曝気装置160は、外部から供給される電力により駆動されてもよいし、微生物燃料電池100の発電により得られる電力により駆動されてもよい。本実施の形態では、曝気装置160は、アノード130とカソード144の間を流れる電流(すなわち微生物燃料電池100の発電により得られる電力)により駆動される。   The aeration apparatus 160 includes a pump 162, an air diffuser 164, and a control unit 166. The aeration apparatus 160 sends a gas containing oxygen into the liquid 120. In the present embodiment, the aeration apparatus 160 sends air 168 into the liquid 120. The aeration apparatus 160 may be driven by electric power supplied from the outside, or may be driven by electric power obtained by power generation of the microbial fuel cell 100. In the present embodiment, aeration apparatus 160 is driven by a current flowing between anode 130 and cathode 144 (that is, electric power obtained by power generation of microbial fuel cell 100).

曝気装置160は、液体120に空気168を連続的に送り込んでもよいが、発電能力と有機物の分解能力とのバランスを容易に調整する観点からは、液体120に空気168を間欠的に送り込むことが好ましい。曝気装置160が液体120に空気168を間欠的に送り込む場合、曝気状態の時間および無曝気状態の時間は、微生物燃料電池100の発電能力や有機物の分解能力、液体120に含まれる有機物の濃度などに応じて適宜調整される。たとえば、液体120に含まれる有機物の濃度が濃い場合は、1回あたりの曝気時間は30分〜4時間程度であり、1回あたりの無曝気時間は1〜12時間程度である。有機物が十分に分解されて、液体120が浄化された場合は、微生物燃料電池100の発電により得られる電力は低下する。つまり、液体120中の有機物の濃度は、アノード130とカソード144の間を流れる電流により検出することができる。したがって、曝気装置160は、アノード130とカソード144の間を流れる電流に応じて、空気168を送り込む量を調整してもよい。たとえば、液体120の生物化学的酸素要求量(BOD)が2000mg/L超のときに相当する電流の場合、1回あたりの曝気時間を3時間程度とし、1回あたりの無曝気時間を3時間程度とすればよい。BODが500〜2000mg/Lのときに相当する電流の場合は、1回あたりの曝気時間を2時間程度とし、1回あたりの無曝気時間を4時間程度とすればよい。BODが50〜500mg/Lのときに相当する電流の場合は、1回あたりの曝気時間を1時間程度とし、1回あたりの無曝気時間を5時間程度とすればよい。また、BODが500mg/L未満のときに相当する電流の場合は、曝気を行わなくてもよいが、窒素濃度が高い場合は、曝気して硝化反応を促進させてもよい。この場合、硝化反応の後、汚水の原水を電子供与体として容器110内に少量投入して脱窒反応を起こさせることで、窒素除去をすることができる。   The aeration apparatus 160 may continuously send the air 168 into the liquid 120. However, from the viewpoint of easily adjusting the balance between the power generation ability and the organic substance decomposition ability, the air 168 may be intermittently sent into the liquid 120. preferable. When the aeration apparatus 160 intermittently sends the air 168 to the liquid 120, the time of the aeration state and the time of the non-aeration state are the power generation capability of the microbial fuel cell 100, the decomposition capability of organic matter, the concentration of the organic matter contained in the liquid 120, etc. It adjusts suitably according to. For example, when the concentration of the organic matter contained in the liquid 120 is high, the aeration time per time is about 30 minutes to 4 hours, and the non-aeration time per time is about 1 to 12 hours. When the organic matter is sufficiently decomposed and the liquid 120 is purified, the electric power obtained by the power generation of the microbial fuel cell 100 decreases. That is, the concentration of the organic substance in the liquid 120 can be detected by a current flowing between the anode 130 and the cathode 144. Therefore, the aeration apparatus 160 may adjust the amount of air 168 that is fed in accordance with the current flowing between the anode 130 and the cathode 144. For example, when the current corresponding to the biochemical oxygen demand (BOD) of the liquid 120 is more than 2000 mg / L, the aeration time per time is about 3 hours, and the non-aeration time per time is 3 hours. It should be about. In the case of a current corresponding to a BOD of 500 to 2000 mg / L, the aeration time per time may be about 2 hours, and the non-aeration time per time may be about 4 hours. In the case of a current corresponding to a BOD of 50 to 500 mg / L, the aeration time per time may be about 1 hour, and the non-aeration time per time may be about 5 hours. In addition, in the case of a current corresponding to when the BOD is less than 500 mg / L, aeration does not have to be performed. However, if the nitrogen concentration is high, the nitrification reaction may be promoted by aeration. In this case, after the nitrification reaction, nitrogen can be removed by introducing a small amount of raw sewage water as an electron donor into the container 110 to cause a denitrification reaction.

ポンプ162は、制御部166の制御下において外部から取り込んだ空気を散気管164に送り込む。ポンプ162の種類は、特に限定されず、必要とされる空気吐出量などに応じて適宜選択されうる。   The pump 162 feeds air taken from outside under the control of the control unit 166 to the diffuser pipe 164. The type of the pump 162 is not particularly limited, and can be appropriately selected according to the required air discharge amount.

散気管164は、ポンプ162から送り込まれた空気を液体120内に放出する。液体120への酸素溶解効率を高めたい場合は、散気管164は、微細化した気泡を放出する。散気管164の形状および構成は、上記目的を達成することができれば特に限定されない。散気管164の例には、メッシュを取り付けた管やメンブレンチューブなどが含まれる。   The air diffuser 164 discharges the air sent from the pump 162 into the liquid 120. When it is desired to increase the efficiency of dissolving oxygen in the liquid 120, the air diffuser 164 releases fine bubbles. The shape and configuration of the air diffuser 164 are not particularly limited as long as the above object can be achieved. Examples of the air diffuser 164 include a tube attached with a mesh, a membrane tube, and the like.

制御部166は、予め設定された条件で曝気するようにポンプ162の動作を制御する。たとえば、間欠的に曝気を行う場合、制御部166は、所定の時間だけ動作するようにポンプ162を制御する。また、前述のとおり、制御部166は、アノード130とカソード144の間を流れる電流に応じてポンプ162を制御してもよい。曝気装置160による曝気は、液体120中の有機物の分解を促進するために行われるため、液体120中の有機物の濃度が低下した場合は曝気する必要はなく、発電能力を向上させる観点からは嫌気状態にするために曝気をしない方が却って好ましいことがある。このような場合、制御部166は、電流の低下を検出したときにポンプ162の動作を止めてもよい。このようにすることで、ポンプ162による電力消費を抑制することもできる。   The control unit 166 controls the operation of the pump 162 so that aeration is performed under preset conditions. For example, when aeration is intermittently performed, the control unit 166 controls the pump 162 so as to operate only for a predetermined time. Further, as described above, the control unit 166 may control the pump 162 according to the current flowing between the anode 130 and the cathode 144. Aeration by the aeration apparatus 160 is performed in order to promote the decomposition of the organic matter in the liquid 120. Therefore, when the concentration of the organic matter in the liquid 120 is reduced, it is not necessary to aerate, and anaerobic from the viewpoint of improving the power generation capacity. In some cases, it may be preferable not to perform aeration to obtain a state. In such a case, the control unit 166 may stop the operation of the pump 162 when detecting a decrease in current. In this way, power consumption by the pump 162 can be suppressed.

(微生物燃料電池の動作)
次に、本実施の形態に係る微生物燃料電池100の動作について説明する。
(Operation of microbial fuel cell)
Next, the operation of the microbial fuel cell 100 according to the present embodiment will be described.

本実施の形態に係る微生物燃料電池100を稼働させると、容器110内において、電子供与微生物122により有機物(例えば酢酸)が二酸化炭素に分解される際に、水素イオンと電子が生成される。有機物の分解により生成された水素イオンは、隔膜142を透過してカソード144表面に移動する。一方、有機物の分解により生成された電子は、アノード130で回収されて、外部回路を経由してカソード144に移動する。また、カソード144は通気性を有するため、カソード144表面には酸素も存在する。このような状況において、カソード144表面では、水素イオンおよび電子が酸素と反応することで、水が生成される。したがって、容器110内に有機物を供給することで、上記サイクルを維持して、外部回路に電力を連続して供給することができる。   When the microbial fuel cell 100 according to the present embodiment is operated, hydrogen ions and electrons are generated when an organic substance (for example, acetic acid) is decomposed into carbon dioxide by the electron donating microorganism 122 in the container 110. Hydrogen ions generated by the decomposition of the organic matter pass through the diaphragm 142 and move to the surface of the cathode 144. On the other hand, the electrons generated by the decomposition of the organic matter are collected by the anode 130 and move to the cathode 144 via an external circuit. Further, since the cathode 144 has air permeability, oxygen is also present on the surface of the cathode 144. In such a situation, water is generated on the surface of the cathode 144 as hydrogen ions and electrons react with oxygen. Therefore, by supplying the organic substance into the container 110, the above cycle can be maintained and electric power can be continuously supplied to the external circuit.

本実施の形態に係る微生物燃料電池100は、稼働中に曝気することを主たる特徴とする。上記メカニズムによる発電は嫌気処理を利用するため、従来の微生物燃料電池では、液体中が嫌気状態(溶存酸素がほとんど無い状態)となるようにされていた。一方、本実施の形態に係る微生物燃料電池100では、有機物の分解能力を向上させるために、連続的に、好ましくは間欠的に曝気して液体120中の溶存酸素濃度をある程度上昇させる。このように曝気することで、嫌気処理による発電および有機物の分解に加えて、好気処理による有機物の分解も行うことができる。結果として、従来の微生物燃料電池や間欠曝気による活性汚泥法(間欠曝気式活性汚泥法)よりも効率的に有機物を分解することができる(図7参照)。なお、この後実施例で示すように、本発明者らの実験によれば、間欠的に曝気を行っても電子供与微生物122が死滅せずに発電を継続できること(図6参照)に加え、曝気条件によっては曝気をすることにより発電能力が向上することもあること(図9参照)がわかっている。   The microbial fuel cell 100 according to the present embodiment is mainly characterized by aeration during operation. Since power generation by the above mechanism uses anaerobic treatment, the conventional microbial fuel cell is designed to be in an anaerobic state (a state in which there is almost no dissolved oxygen) in the liquid. On the other hand, in the microbial fuel cell 100 according to the present embodiment, the dissolved oxygen concentration in the liquid 120 is increased to some extent by aeration continuously, preferably intermittently, in order to improve the decomposition ability of organic matter. By aeration in this way, in addition to power generation and an organic matter decomposition by anaerobic treatment, the organic matter can also be decomposed by an aerobic treatment. As a result, organic substances can be decomposed more efficiently than a conventional microbial fuel cell or an activated sludge method using intermittent aeration (intermittent aeration activated sludge method) (see FIG. 7). In addition, as shown in the examples below, according to the experiments of the present inventors, in addition to being able to continue power generation without killing the electron-donating microorganism 122 even if intermittent aeration is performed (see FIG. 6), It is known that the power generation capacity may be improved by aeration depending on aeration conditions (see FIG. 9).

また、本実施の形態に係る微生物燃料電池100は、好気処理も利用するため、嫌気処理のみを利用する従来の微生物燃料電池では不可能であった窒素の除去も可能である(図8参照)。たとえば、曝気装置160が液体120に空気168を間欠的に送り込んだ場合、液体120において好気状態と嫌気状態とが繰り返される。好気状態のときは、液体120に含まれるアンモニアは、硝酸へと酸化される。嫌気状態のときは、有機物から供給される電子を利用して硝酸からガス体の窒素への反応が促進され脱窒反応が起きる。したがって、畜舎や堆肥場などからの悪臭を含む空気を用いて曝気することで、本実施の形態に係る微生物燃料電池100を脱臭装置としても利用することが可能である。悪臭を含む空気を用いて曝気すると、アンモニアなどの悪臭成分は液体120に移り、好気処理と嫌気処理のサイクルにより無臭の窒素ガスに変換され脱臭される。   In addition, since the microbial fuel cell 100 according to the present embodiment also uses aerobic treatment, it is possible to remove nitrogen, which was impossible with a conventional microbial fuel cell using only anaerobic treatment (see FIG. 8). ). For example, when the aeration apparatus 160 intermittently sends air 168 to the liquid 120, the aerobic state and the anaerobic state are repeated in the liquid 120. In an aerobic state, ammonia contained in the liquid 120 is oxidized to nitric acid. In an anaerobic state, the reaction from nitric acid to gaseous nitrogen is promoted using electrons supplied from organic matter, and denitrification occurs. Therefore, the microbial fuel cell 100 according to the present embodiment can also be used as a deodorizing device by aeration using air containing bad odors from barns or compost. When aeration is performed using air containing malodor, malodorous components such as ammonia move to the liquid 120 and are converted to odorless nitrogen gas and deodorized by a cycle of aerobic treatment and anaerobic treatment.

(効果)
以上のように、本実施の形態に係る微生物燃料電池100では、曝気することにより嫌気処理および好気処理の両方を利用して、発電能力を維持しつつ、有機物の分解能力の向上と窒素の除去を実現している。すなわち、本実施の形態に係る微生物燃料電池100は、発電能力に加えて、従来の微生物燃料電池よりも高い浄化性能を有する。
(effect)
As described above, in the microbial fuel cell 100 according to the present embodiment, the aerobic treatment and the aerobic treatment are used by aeration to maintain the power generation capability, and improve the decomposition ability of organic matter and nitrogen. Removal is realized. That is, the microbial fuel cell 100 according to the present embodiment has higher purification performance than the conventional microbial fuel cell in addition to the power generation capability.

また、前述のとおり、本実施の形態に係る微生物燃料電池100は、液体120中の有機物濃度に応じて曝気時間を調整することも可能である。また、本実施の形態に係る微生物燃料電池100は、アノード130が電子供与微生物122を高濃度で担持しているため、微生物を担持する部材が無い間欠曝気式活性汚泥法よりも効率よく有機物を分解することもできる(図7参照)。また、本実施の形態に係る微生物燃料電池100は、好気処理だけでなく嫌気処理も利用するため、嫌気処理を利用しない活性汚泥法よりも余剰汚泥の発生量を低減することもできる。また、本実施の形態に係る微生物燃料電池100は、窒素除去および脱臭処理を行うこともできる(図8参照)。   Further, as described above, the microbial fuel cell 100 according to the present embodiment can also adjust the aeration time according to the organic substance concentration in the liquid 120. In addition, since the anode 130 carries the electron donating microorganism 122 at a high concentration in the microbial fuel cell 100 according to the present embodiment, the organic matter is more efficiently obtained than the intermittent aeration activated sludge method without a member that carries the microorganism. It can also be disassembled (see FIG. 7). Moreover, since the microbial fuel cell 100 which concerns on this Embodiment utilizes not only an aerobic process but an anaerobic process, it can also reduce the generation amount of an excess sludge rather than the activated sludge method which does not use an anaerobic process. Moreover, the microbial fuel cell 100 according to the present embodiment can also perform nitrogen removal and deodorization treatment (see FIG. 8).

また、本実施の形態に係る微生物燃料電池100では、アノード130、隔膜142およびカソード144が容器110の壁面の一部を構成することなく液体120の中または表面に浮いている。このため、液体120の圧力の増大によるアノード130、隔膜142およびカソード144の破壊を考慮することなく、容器110を大きくすること、すなわち微生物燃料電池100をスケールアップすることができる。また、液体120の量に関係なく、アノード130およびカソード144の全面が常に液体120と直接または隔膜142を介して接触することから、液体120の量の変化の影響を受けずに外部回路に電力を安定して出力することができる。   Further, in the microbial fuel cell 100 according to the present embodiment, the anode 130, the diaphragm 142, and the cathode 144 float in or on the liquid 120 without constituting a part of the wall surface of the container 110. Therefore, the container 110 can be enlarged, that is, the microbial fuel cell 100 can be scaled up without considering the destruction of the anode 130, the diaphragm 142, and the cathode 144 due to the increase in the pressure of the liquid 120. In addition, regardless of the amount of the liquid 120, the entire surface of the anode 130 and the cathode 144 is always in contact with the liquid 120 directly or through the diaphragm 142, so that the external circuit is not affected by the change in the amount of the liquid 120. Can be output stably.

さらに、本実施の形態に係る微生物燃料電池100では、液体120中に空気168を送り込む曝気装置160を設置するとともに、アノード130、隔膜142およびカソード144を取り付けられた浮き150を液体120の表面に浮かべるか、または取り出すだけで、本実施の形態に係る微生物燃料電池100を容易に設置または撤去することができる。したがって、本実施の形態に係る微生物燃料電池100を既存の施設に導入することも容易である。   Furthermore, in the microbial fuel cell 100 according to the present embodiment, the aeration apparatus 160 that sends the air 168 into the liquid 120 is installed, and the float 150 attached with the anode 130, the diaphragm 142, and the cathode 144 is attached to the surface of the liquid 120. The microbial fuel cell 100 according to the present embodiment can be easily installed or removed simply by floating or taking it out. Therefore, it is easy to introduce the microbial fuel cell 100 according to the present embodiment into an existing facility.

なお、本実施の形態では、隔膜142およびカソード144を含む膜電極接合体140が液体120の表面に浮いており、アノード130が液体120の中に浮いている微生物燃料電池100について説明したが、アノード130、隔膜142およびカソード144の位置はこれに限定されない。たとえば、液体透過性を有するアノード130、隔膜142およびカソード144が一体化されて膜電極接合体を構成しており、この膜電極接合体がアノード130が液体120に接触し、カソード144が外気に接触するように、液体120の表面に浮いていてもよい。この場合も、膜電極接合体は、液体120の表面(液面)に対して傾斜するように配置されることが好ましい。また、図4に示されるように、従来の1槽型の微生物燃料電池と同様に、容器110の壁面にアノード130およびカソード144を配置してもよい。この場合も、曝気装置160が、容器110内の液体120に酸素を含む気体(例えば空気168)を送り込むことは変わらない。   In the present embodiment, the microbial fuel cell 100 in which the membrane electrode assembly 140 including the diaphragm 142 and the cathode 144 is floating on the surface of the liquid 120 and the anode 130 is floating in the liquid 120 has been described. The positions of the anode 130, the diaphragm 142, and the cathode 144 are not limited to this. For example, a liquid permeable anode 130, a diaphragm 142, and a cathode 144 are integrated to form a membrane electrode assembly. The membrane electrode assembly is in contact with the liquid 120, and the cathode 144 is exposed to the outside air. You may float on the surface of the liquid 120 so that it may contact. Also in this case, it is preferable that the membrane electrode assembly is disposed so as to be inclined with respect to the surface (liquid level) of the liquid 120. Further, as shown in FIG. 4, an anode 130 and a cathode 144 may be arranged on the wall surface of the container 110 in the same manner as a conventional one-tank type microbial fuel cell. Also in this case, the aeration apparatus 160 does not change that the gas (for example, air 168) containing oxygen is sent to the liquid 120 in the container 110.

また、本実施の形態では、アノード130およびカソード144を液体120の中または表面に浮かすための浮き150を有する微生物燃料電池100について説明したが、浮き150は必須の構成要件ではない。たとえば、アノード130、隔膜142またはカソード144を中空構造とするなどしてこれら自身を浮くようにすれば、浮き150は無くてもよい。しかしながら、電池の実用性を考慮した場合は、浮き150はあることが好ましい。   In the present embodiment, the microbial fuel cell 100 having the float 150 for floating the anode 130 and the cathode 144 in or on the liquid 120 has been described. However, the float 150 is not an essential component. For example, if the anode 130, the diaphragm 142, or the cathode 144 are made to float by making them have a hollow structure, the float 150 may be eliminated. However, when the practicality of the battery is taken into consideration, it is preferable that the float 150 is present.

また、本実施の形態では、隔膜142を有する微生物燃料電池100について説明したが、隔膜142は必須の構成要件ではない。すなわち、カソード144は、アノード130と接触してはいけないが、液体120には直接接触していてもよい。しかしながら、電池の実用性を考慮した場合は、隔膜142はあることが好ましい。   In the present embodiment, the microbial fuel cell 100 having the diaphragm 142 has been described. However, the diaphragm 142 is not an essential component. That is, the cathode 144 should not be in contact with the anode 130, but may be in direct contact with the liquid 120. However, when the practicality of the battery is taken into consideration, the diaphragm 142 is preferably provided.

以下、実施例を参照して本発明についてより詳細に説明するが、本発明はこれらの実施例により限定されない。   EXAMPLES Hereinafter, although this invention is demonstrated in detail with reference to an Example, this invention is not limited by these Examples.

[実験1]
本実験では、上記実施の形態に係る微生物燃料電池(図3参照)を作製し、その発電特性および有機物分解特性を評価した。本実験では、間欠的に曝気を行った。
[Experiment 1]
In this experiment, a microbial fuel cell (see FIG. 3) according to the above embodiment was produced, and its power generation characteristics and organic matter decomposition characteristics were evaluated. In this experiment, aeration was performed intermittently.

1.微生物燃料電池の作製
(1)アノードの作製
10×9cmのカーボンクロス1枚および10×3cmのカーボンクロス2枚を、結束バンドを用いて導線に固定することで、アノードを作製した。
1. Production of Microbial Fuel Cell (1) Production of Anode An anode was produced by fixing one 10 × 9 cm carbon cloth and two 10 × 3 cm carbon cloths to a conducting wire using a binding band.

(2)膜電極接合体の作製
粒子径30〜40nmの導電性カーボン粉末(Vulcan XC-72;CABOT社)16mg、粒子径2〜3nmのプラチナ粉末(田中貴金属工業株式会社)16mg、イオン伝導性ポリマー溶液(ナフィオン(登録商標)を5質量%含む溶液)0.32mLを混合して、ペーストを作製した。得られたペーストをテフロン(登録商標)シート(直径7.0cm)の面上に均一に塗布し乾燥させて、触媒層を形成した。プロトン交換膜(Nafion-117;直径11cm)に触媒層が接触するように、触媒層を形成したテフロンシートをプロトン交換膜上に積層した状態で、ホットプレス機を用いてプレス(120℃、10分間)することで、触媒層(厚み約100μm)をプロトン交換膜に転写した。
(2) Production of membrane electrode assembly 16 mg of conductive carbon powder (Vulcan XC-72; CABOT) having a particle size of 30 to 40 nm, 16 mg of platinum powder (Tanaka Kikinzoku Kogyo Co., Ltd.) having a particle size of 2 to 3 nm, ion conductivity A polymer solution (solution containing 5% by mass of Nafion (registered trademark)) (0.32 mL) was mixed to prepare a paste. The obtained paste was uniformly applied on the surface of a Teflon (registered trademark) sheet (7.0 cm in diameter) and dried to form a catalyst layer. In a state where the Teflon sheet on which the catalyst layer is formed is laminated on the proton exchange membrane so that the catalyst layer comes into contact with the proton exchange membrane (Nafion-117; diameter 11 cm), press (120 ° C., 10 ° C.) Minutes), the catalyst layer (thickness: about 100 μm) was transferred to the proton exchange membrane.

次いで、テフロン加工済みのカーボンクロス(直径7.0cm)に前述のイオン伝導性ポリマー溶液0.8mLを塗布した。さらに、その上に前述のプロトン交換膜を、イオン伝導性ポリマー溶液に触媒層が接触するように積層した状態で、前述と同様の条件でプレスして圧着させることで、カソードおよび隔膜を含む膜電極接合体を作製した。   Next, 0.8 mL of the above-described ion conductive polymer solution was applied to a Teflon-processed carbon cloth (diameter: 7.0 cm). Furthermore, the above proton exchange membrane is laminated on the ion conductive polymer solution so that the catalyst layer is in contact therewith, and is pressed and pressure-bonded under the same conditions as described above, whereby the membrane including the cathode and the diaphragm An electrode assembly was produced.

(3)培地の調製
以下の表に示される添加物を蒸留水に加えて、培地(電解質溶液)を調製した。

Figure 2016091805
(3) Preparation of culture medium Additives shown in the following table were added to distilled water to prepare a culture medium (electrolyte solution).
Figure 2016091805

(4)微生物燃料電池の作製
容器として、プラスチック製の容量2Lのビーカーを準備した。ビーカー内の底部には、ポンプ(空気吐出量:1.7〜2.0L/分)に接続された散気管を配置した。前述の培地と、電子供与微生物および燃料としての活性汚泥とを4:1の割合で混合した。得られた混合液1.5Lを、ビーカー内に導入した。
(4) Production of Microbial Fuel Cell A plastic 2K beaker was prepared as a container. An air diffuser connected to a pump (air discharge rate: 1.7 to 2.0 L / min) was disposed at the bottom of the beaker. The aforementioned medium was mixed with the electron-donating microorganism and activated sludge as fuel in a ratio of 4: 1. 1.5 L of the obtained mixed solution was introduced into a beaker.

発泡スチロールからなる円環形状の浮き(外径10cm×内径7cm×高さ5cm)にアノードおよび膜電極接合体(プロトン交換膜およびカソード)を固定した。アノードは、導線を介して浮きに固定した(図3参照)。   The anode and membrane electrode assembly (proton exchange membrane and cathode) were fixed to an annular float made of expanded polystyrene (outer diameter 10 cm × inner diameter 7 cm × height 5 cm). The anode was fixed to the float via a conducting wire (see FIG. 3).

ビーカー内の混合液に浮きを浮かべることで、ビーカー内にアノードおよび膜電極接合体を設置した。アノードは、混合液中に浮いた状態となり、カソードは、外気と接触した状態となった。また、膜電極接合体は、混合液の液面に対して傾斜していた。アノードおよびカソードを外部の電力計と接続した。   The anode and the membrane electrode assembly were placed in the beaker by floating the mixed solution in the beaker. The anode was in a floating state in the mixed solution, and the cathode was in contact with the outside air. Moreover, the membrane electrode assembly was inclined with respect to the liquid level of the mixed solution. The anode and cathode were connected to an external wattmeter.

2.微生物燃料電池の評価
作製した上記実施の形態に係る微生物燃料電池の発電特性および浄化特性を評価した。また、比較のため、同じ容器、ポンプ、散気管および混合液を用いて間欠曝気式活性汚泥法を行う反応槽(以下「間欠曝気式活性汚泥槽」という)を作製し、浄化特性を評価した。
2. Evaluation of Microbial Fuel Cell The power generation characteristics and purification characteristics of the prepared microbial fuel cell according to the above embodiment were evaluated. In addition, for comparison, a reaction tank (hereinafter referred to as “intermittent aeration activated sludge tank”) that performs the intermittent aeration activated sludge process using the same container, pump, diffuser tube, and mixed solution was prepared, and the purification characteristics were evaluated. .

室温において、曝気1時間および無曝気5時間のサイクルで実施の形態に係る微生物燃料電池を稼働させて、1分ごとに電力を測定し、カソードの単位面積当たりの出力密度を算出した。同時に、混合液の酸化還元電位(ORP)も測定した。また、1日ごとに混合液の化学的酸素要求量(COD)を測定した。また、稼働してから4日目に、混合液の全窒素(TN)の濃度を測定した。比較のため、曝気処理を行わずに稼働させた微生物燃料電池についても、化学的酸素要求量の測定および混合液の全窒素濃度の測定を行った。   At room temperature, the microbial fuel cell according to the embodiment was operated in a cycle of aeration for 1 hour and non-aeration for 5 hours, the power was measured every minute, and the output density per unit area of the cathode was calculated. At the same time, the redox potential (ORP) of the mixed solution was also measured. Further, the chemical oxygen demand (COD) of the mixed solution was measured every day. In addition, the total nitrogen (TN) concentration of the mixed solution was measured on the fourth day after the operation. For comparison, the chemical oxygen demand and the total nitrogen concentration of the liquid mixture were also measured for the microbial fuel cell that was operated without aeration.

同様に、室温において、曝気1時間および無曝気5時間のサイクルで間欠曝気式活性汚泥槽を稼働させて、1分ごとに混合液の酸化還元電位を測定した。また、1日ごとに混合液の化学的酸素要求量を測定した。また、稼働してから4日目に、混合液の全窒素の濃度を測定した。   Similarly, at room temperature, an intermittent aeration activated sludge tank was operated in a cycle of aeration for 1 hour and non-aeration for 5 hours, and the oxidation-reduction potential of the mixed solution was measured every minute. In addition, the chemical oxygen demand of the mixed solution was measured every day. Further, on the fourth day after the operation, the total nitrogen concentration of the mixed solution was measured.

図5Aは、実施の形態に係る微生物燃料電池における酸化還元電位(ORP)の経時的変化を示すグラフであり、図5Bは、間欠曝気式活性汚泥槽における酸化還元電位の経時的変化を示すグラフである。これらのグラフから、実施の形態に係る微生物燃料電池および間欠曝気式活性汚泥槽のいずれにおいても、曝気により酸化還元電位が正の値まで上昇しており、好気状態になっていることがわかる。   FIG. 5A is a graph showing the change over time of the oxidation-reduction potential (ORP) in the microbial fuel cell according to the embodiment, and FIG. 5B is a graph showing the change over time of the oxidation-reduction potential in the intermittent aeration activated sludge tank. It is. From these graphs, it can be seen that in both the microbial fuel cell and the intermittent aeration activated sludge tank according to the embodiment, the oxidation-reduction potential has increased to a positive value due to aeration and is in an aerobic state. .

図6は、実施の形態に係る微生物燃料電池における、カソードの単位面積当たりの出力密度の経時的変化を示すグラフである。このグラフから、間欠的に曝気を行っても、実施の形態に係る微生物燃料電池が発電を継続できることがわかる。また、時間の経過と共に有機物の濃度が低減することによる出力密度の低下および出力波形の変化が生じることもわかる。   FIG. 6 is a graph showing a change with time of the output density per unit area of the cathode in the microbial fuel cell according to the embodiment. From this graph, it can be seen that the microbial fuel cell according to the embodiment can continue power generation even when intermittent aeration is performed. It can also be seen that the output density decreases and the output waveform changes due to the decrease in the concentration of the organic substance over time.

図7は、実施の形態に係る微生物燃料電池および間欠曝気式活性汚泥槽における混合液の化学的酸素要求量の測定結果を示すグラフである。このグラフでは、曝気処理を行わずに稼働させた微生物燃料電池の測定結果も示している。このグラフから、本発明に係る微生物燃料電池は、間欠曝気式活性汚泥槽よりも速く有機物を分解できることがわかる。これは、電子供与微生物を含む様々な微生物が高密度でアノードに付着することにより、容器内に微生物が高濃度に保持されたことと、さらには曝気により混合液中の有機物と電子供与微生物が効率よく接触できたためと考えられる。また、本発明に係る微生物燃料電池は、曝気処理を行わずに稼働させた微生物燃料電池よりも顕著に速く有機物を分解できることもわかる。   FIG. 7 is a graph showing the measurement results of the chemical oxygen demand of the mixed solution in the microbial fuel cell and the intermittent aeration activated sludge tank according to the embodiment. This graph also shows the measurement result of the microbial fuel cell operated without performing the aeration process. From this graph, it can be seen that the microbial fuel cell according to the present invention can decompose organic matter faster than the intermittent aeration activated sludge tank. This is because various microorganisms including electron donating microorganisms adhere to the anode at a high density, so that the microorganisms are kept at a high concentration in the container, and further, organic matter and electron donating microorganisms in the mixed solution are aerated by aeration. It is thought that it was possible to contact efficiently. It can also be seen that the microbial fuel cell according to the present invention can decompose organic matter significantly faster than the microbial fuel cell operated without aeration treatment.

図8は、実施の形態に係る微生物燃料電池および間欠曝気式活性汚泥槽における混合液の窒素濃度の測定結果を示すグラフである。このグラフでは、曝気処理を行わずに稼働させた微生物燃料電池の測定結果も示している。このグラフから、本発明に係る微生物燃料電池は、間欠曝気式活性汚泥槽と同様に混合液中の窒素を除去できることがわかる。また、曝気処理を行わずに稼働させた微生物燃料電池では、窒素を除去できないこともわかる。これは、曝気処理を行わずに稼働させた微生物燃料電池では、常に嫌気状態であり、好気状態で生じるアンモニア酸化反応(硝化)が生じず、脱窒反応も生じないためであると考えられる。このことから、微生物燃料電池において(間欠)曝気を行うことにより、窒素の除去が促進されることがわかる。   FIG. 8 is a graph showing measurement results of the nitrogen concentration of the mixed liquid in the microbial fuel cell and the intermittent aeration activated sludge tank according to the embodiment. This graph also shows the measurement result of the microbial fuel cell operated without performing the aeration process. From this graph, it can be seen that the microbial fuel cell according to the present invention can remove nitrogen in the mixed solution in the same manner as the intermittent aeration activated sludge tank. It can also be seen that microbial fuel cells operated without aeration treatment cannot remove nitrogen. This is considered to be because a microbial fuel cell operated without performing aeration treatment is always in an anaerobic state, and does not generate an ammonia oxidation reaction (nitrification) that occurs in an aerobic state and does not cause a denitrification reaction. . This shows that nitrogen removal is promoted by performing (intermittent) aeration in the microbial fuel cell.

[実験2]
本実験では、実験1と異なる条件で稼働させたときの微生物燃料電池の発電特性を評価した。
[Experiment 2]
In this experiment, the power generation characteristics of the microbial fuel cell when operated under conditions different from those in Experiment 1 were evaluated.

1.微生物燃料電池の作製
本実験では、空気吐出量が1.1L/分のポンプを用いたこと、および異なる組成の培地を用いたことを除いては、実験1で作製した微生物燃料電池と同じ構成の微生物燃料電池を作製した。培地(電解質溶液)は、以下の表に示される添加物を蒸留水に加えることで調製した。

Figure 2016091805
1. Production of microbial fuel cell In this experiment, the same configuration as that of the microbial fuel cell produced in Experiment 1 was used except that a pump with an air discharge rate of 1.1 L / min was used and a medium having a different composition was used. A microbial fuel cell was prepared. The medium (electrolyte solution) was prepared by adding the additives shown in the following table to distilled water.
Figure 2016091805

2.微生物燃料電池の評価
室温において、曝気2時間および無曝気4時間のサイクルで実施の形態に係る微生物燃料電池を動作させて、1分ごとに電力を測定し、カソードの単位面積当たりの出力密度を算出した。
2. Evaluation of Microbial Fuel Cell At room temperature, the microbial fuel cell according to the embodiment is operated in a cycle of 2 hours of aeration and 4 hours of non-aeration, and the power is measured every minute, and the output density per unit area of the cathode is calculated. Calculated.

図9は、実施の形態に係る微生物燃料電池における、カソードの単位面積当たりの出力密度の経時的変化を示すグラフである。このグラフでは、曝気を行った時期を矢印で示している。このグラフから、培地に含まれる有機物の組成や曝気の条件などによっては、曝気を行うことにより発電の出力が増大することがわかる。この理由は不明であるが、一つの可能性として、弱い曝気により混合液が適度に撹拌されたり、アノードに付着した阻害物が除去されたりしたことが考えられる。   FIG. 9 is a graph showing a change with time of the output density per unit area of the cathode in the microbial fuel cell according to the embodiment. In this graph, the time when aeration was performed is indicated by an arrow. From this graph, it can be seen that the output of power generation is increased by aeration depending on the composition of the organic matter contained in the culture medium and the conditions of aeration. The reason for this is unknown, but one possibility is that the liquid mixture was appropriately stirred by weak aeration, or that the inhibitor attached to the anode was removed.

本発明に係る微生物燃料電池は、発電能力を維持しつつ有機物の分解能力が高いため、例えば畜舎における廃水処理や都市部における下水の浄化処理などにおいて有用である。   Since the microbial fuel cell according to the present invention has a high ability to decompose organic matter while maintaining power generation capacity, it is useful in, for example, wastewater treatment in livestock barns or sewage purification treatment in urban areas.

10 微生物燃料電池
11 容器
12 電子供与微生物
13 液体
14 アノード
15 隔膜
16 カソード(エアカソード)
17 膜電極接合体(MEA)
100 微生物燃料電池
110 容器
120 液体
122 電子供与微生物
130 アノード
140 膜電極接合体(MEA)
142 隔膜
144 カソード(エアカソード)
150 浮き
160 曝気装置
162 ポンプ
164 散気管
166 制御部
168 空気
170 導線
DESCRIPTION OF SYMBOLS 10 Microbial fuel cell 11 Container 12 Electron donating microorganism 13 Liquid 14 Anode 15 Diaphragm 16 Cathode (air cathode)
17 Membrane electrode assembly (MEA)
DESCRIPTION OF SYMBOLS 100 Microbial fuel cell 110 Container 120 Liquid 122 Electron donating microorganism 130 Anode 140 Membrane electrode assembly (MEA)
142 Diaphragm 144 Cathode (Air Cathode)
150 Floating 160 Aeration device 162 Pump 164 Air diffuser 166 Control unit 168 Air 170 Conductor

Claims (11)

容器と、
前記容器内に収容された、有機物および電子供与微生物を含む液体と、
前記液体に接触するように配置されたアノードと、
外気に接触し、かつ前記液体に直接接触するか、またはカチオン透過性を有する隔膜を挟んで隣接するように配置された、ガス透過性を有するカソードと、
前記液体に酸素を含む気体を送り込む曝気装置と、
を有する、
微生物燃料電池。
A container,
A liquid containing organic matter and electron-donating microorganisms contained in the container;
An anode disposed in contact with the liquid;
A gas permeable cathode disposed in contact with the outside air and in direct contact with the liquid, or adjacent to a cation permeable membrane;
An aeration apparatus for sending a gas containing oxygen to the liquid;
Having
Microbial fuel cell.
前記曝気装置は、前記液体に前記気体を間欠的に送り込む、請求項1に記載の微生物燃料電池。   The microbial fuel cell according to claim 1, wherein the aeration apparatus intermittently sends the gas into the liquid. 前記曝気装置が前記液体に前記気体を間欠的に送り込むことで、前記液体において好気状態と嫌気状態とが繰り返され、前記液体中の窒素が除去される、請求項2に記載の微生物燃料電池。   The microbial fuel cell according to claim 2, wherein the aeration apparatus intermittently feeds the gas into the liquid, whereby the aerobic state and the anaerobic state are repeated in the liquid, and nitrogen in the liquid is removed. . 前記気体は、空気である、請求項1〜3のいずれか一項に記載の微生物燃料電池。   The microbial fuel cell according to any one of claims 1 to 3, wherein the gas is air. 前記曝気装置は、前記アノードと前記カソードとの間を流れる電流に応じて前記気体を送り込む量を調整する、請求項1〜4のいずれか一項に記載の微生物燃料電池。   The microbial fuel cell according to any one of claims 1 to 4, wherein the aeration apparatus adjusts an amount of the gas fed in accordance with a current flowing between the anode and the cathode. 前記曝気装置は、前記アノードと前記カソードとの間を流れる電流により駆動する、請求項1〜5のいずれか一項に記載の微生物燃料電池。   The microbial fuel cell according to any one of claims 1 to 5, wherein the aeration apparatus is driven by a current flowing between the anode and the cathode. 前記カソードは、前記液体の表面に浮いている、請求項1〜4のいずれか一項に記載の微生物燃料電池。   The microbial fuel cell according to any one of claims 1 to 4, wherein the cathode floats on a surface of the liquid. 前記隔膜および前記カソードは、一体化されて膜電極接合体を構成しており、
前記膜電極接合体は、前記隔膜が前記液体に接触し、前記カソードが外気に接触するように、前記液体の表面に浮いており、
前記アノードは、前記液体の中に浮いている、
請求項7に記載の微生物燃料電池。
The diaphragm and the cathode are integrated to form a membrane electrode assembly,
The membrane electrode assembly floats on the surface of the liquid so that the diaphragm is in contact with the liquid and the cathode is in contact with outside air,
The anode floats in the liquid;
The microbial fuel cell according to claim 7.
前記アノード、前記隔膜および前記カソードは、一体化されて膜電極接合体を構成しており、
前記膜電極接合体は、前記アノードが前記液体に接触し、前記カソードが外気に接触するように、前記液体の表面に浮いている、
請求項7に記載の微生物燃料電池。
The anode, the diaphragm and the cathode are integrated to form a membrane electrode assembly,
The membrane electrode assembly floats on the surface of the liquid so that the anode contacts the liquid and the cathode contacts the outside air,
The microbial fuel cell according to claim 7.
前記膜電極接合体は、前記液体の表面に対して傾斜するように配置されている、請求項8または請求項9に記載の微生物燃料電池。   The microbial fuel cell according to claim 8 or 9, wherein the membrane electrode assembly is disposed so as to be inclined with respect to a surface of the liquid. 前記アノードおよび前記カソードを前記液体の中または表面に浮かすための浮きをさらに有する、請求項7〜10のいずれか一項に記載の微生物燃料電池。   The microbial fuel cell according to any one of claims 7 to 10, further comprising a float for floating the anode and the cathode in or on the surface of the liquid.
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