生物滴滤塔处理低浓度CS_2废气的研究
生物滴滤法处理废气研究进展概述
[ 关键词] 大气污染控制 生物滴滤塔 塔体 结构 有机废气 生物法处理废气是近 年来 发展起来 的一种 大气污染控制技 术 , 具 有设备简单 、 运行费用低 、 较少二次污染等优点 , 是一项经济实用 、 具有 环境友好性 的技术。常用 的废气生物处理方法包括生物滴滤法 、 生物过 滤法 和生物洗涤法 ,生物滴滤法 是介于生物过滤法和生物洗涤法之 间 的处理技术 。 生物滴 滤法 的液相是流动或间歇流动的 , 微生物群落则 固 定在过滤床层上 ,污染物的吸收和生物降解同时发生在 同一个反应装 置内, 常用设备为生物滴滤塔 。 生物滴滤塔体 内填充惰性填料 , 在塔体 内接种 微生物 , 通过控制合 适 的条件 , 在填料上进行挂膜 , 生物膜覆 盖在 惰性材料的表 面 , 通过循 环 系统 在填料上连 续喷洒含有 微生物 新陈代 谢所需 的营养 物质 的溶 液。废气通过塔体填料时 , 废气 中的污染物被微 生物 降解 。 1 生物滴滤塔应用研 究现状 、 11国外研究现状 . V nD r 等采用生物滴 滤法处理含臭气 体 ,废气 中 H2 a ume s浓度 为
科技信息
专题论述
生物滴滤法处理 废号研究进展概 逋
盐城 市环境 监 测 中心站 杨 红 兰 盐城 工 学 院 薛俊 义
[ 摘 要】 本文介绍 了生物滴滤 法在 国内外 的研 究现状及 工程应 用效果 , 总结 了国 内 近年 对生物滴滤塔 结构 的改进措施 , 讨论 了生
物 滴 滤塔 几 个 未 来要 解 决 的 问题 。
21 . 填料布置方式 的改进 国内外的专家学者对生物滴滤床的填料做了大量研究 ,对填料的 优选和性能研究较 多 , 但对填料 的装填 方式及填 料大小 的级 配研究较 少, 专利 C } 12 2 0 一 种处理挥发性有机废 气的生物滴滤床公 开 N 0 15 8 A, 了选用轻质膨胀陶土颗粒为填料 , 填料层选用 同心 圆柱套筒式结构 , 从 中心到边缘所装填 的填料粒径 由小 到大分 布, 中心 区域填小粒径填料 , 四周 近壁环形 区域装填大粒径填料 , 使得滤塔 内生物量分布 比较均匀 , 从而充 分利用 了生物滴滤塔的有效空间。 22反应器塔体结构的改进 . 目 前生物滴滤塔普遍采用立式 圆柱形生物滴滤塔 ,国内一些学者 对生 物滴滤塔的设 备及工艺改进做 了一些研究 。专利 C 15 7 1 N 5 7 4 A公 开了一种多用生物滴滤塔脱臭装置 , 使用两节塔体用法兰对接 , 上节塔 体上部设置排气管 , 下节塔体底部设置排水管和反冲洗泵 , 两节塔体均 设置有液态分布器。专利指出该生物滴滤塔设备将处理臭气和处理污 水的功能集于一体 , 节省设 备投 资减少 占地面积。 孙瑕石用生物膜填料 塔和液 相生物处理相结合 的气液组合生物法净 化低浓度 甲醛废气 , 因 为 甲醛易溶于水 , 甲醛气体 一部分 在生 物膜填料 塔上 降解 , 分溶于 一部 水在液相生物处理装 置中得 到去除 ,去除率比单 独使用 生物填料 塔净 化系统 , 效率提高 3%。 5 专利 C 1 7 3 2 N 7 25 A公开了一种用于去除空气中 恶臭污染 物的生物滴滤塔 中, 采用 了两种规格填料填充滴滤塔 , 从底部 至顶部装 填颗粒从大到小分 布,在一定程度上解决 了滤塔底部 负荷过 大、 生物量 积累较多 的问题 。专利 C 2 9 0 0 N 6 5 9 Y公开 了一种高传 质生物 滴滤塔废 气净化及脱臭设备 ,该设备分为三段 ,分别设有 自动散水装 置 ,每段又分为数层 ,每层之间装填有轻质多孔塑料及软性纤维球填 料, 能够处理多种工业废气。 专利 C 13 6 7 N 6 4 3 A公布了一种生物滴滤塔 和生 物涤气 器 组合 而 成 的生 物除臭 器 联合 除臭 ,效率 较 高 。专利 C 19 5 3 N 9 4 3 A公开 了一种气液错流式生物滴滤装置 ,气体为水平流向 , 液体 为垂直流 向, 该装 置减少 了营养液 流经 高度 , 均匀分布 , 强化 了气 液传质 和生物 降解 能力。专利 C 15 0 4 N 7 23 A公 开了一种采 用新 型填料 的, 中间设有隔离层 的两段 反应塔 构成 的生物滴 滤脱 臭装置 , 两段分别 设置喷淋器 。专利 C 1 17 4 2 N 0 0 7 7 A公开 了一种增加 了净化气体循 环装 置 的生物滴滤系统 , 同时公开 了一种快速制备菌膜的方法 。 3 研 究 方 向 、 有学者指 出生物滴滤池 的实验 室研究 与工业应 用中 , 尤其是对高 浓度废 气的处理 时,影 响滴滤池应用 的最 主要 因素是生物 量的过度积 累。生物量的过度积 累将会 出现 : 填料 的有效 面积减少 , 响废气 与生 影 物膜 的有效接触面积 , 有可能产生短流现象 , 导致反应器压 降增加去除 效 率降低 、 反应器能承受的负荷降低、 生物活性降低 。 微 目前 , 生物滴滤塔处 理有机废气还存在 以下几个 问题 :1 对于不 () 同的有机污染物 的处理 , 优势菌的优选及驯化还存在不足 , 系统的快速 启 动方法还有待进一 步研究 ;2 生物滴滤 塔的堵塞问题 的解决 , () 生物 滴滤系统在保持高的去除能力的同时 , 也存在生物量过量生长 的问题 , 造成填 料堵塞 , 运行效率 下降甚至被迫 中断运 行 , 要在填料 的选择、 装 填方式及过剩生物量控 制方法上进行深入的研究 ;3 工业化应用研究 () 还很少 。目前研究多以试 验室配制混合废气 为处理 目标 , 杂质较少 , 研 究 的模拟环境与实际工况相去较远。以现实工业环境中排放的有机废 气进行生物滴滤系统的净化效 能的研究 , 生物 滴滤技 术的成套化、 对 设 备化具有现实意义。
低浓度VOCs废气的生物滴滤法处理研究
低浓度VOCs废气的生物滴滤法处理研究随着科技的飞速进步和经济的高速发展,环境污染已经成为困扰全世界、威胁全人类的严峻问题。
尤其在我国,以PM2.5.VOCs、酸雨及光化学烟雾等为主的空气污染日趋严重,覆盖了我国大片区域、大多数城市,空气污染逐渐成为影响人类健康的“隐形杀手”。
挥发性有机化合物(VOCs)是一种常见的大气污染物,它是PM2.5.酸雨、光化学烟雾和温室效应等常见的环境污染的重要成因之一。
因此,为了人类的健康,高效处理大气中的VOCs污染物十分重要。
目前,处理气相中VOCs污染物的方法主要包括物理法、化学法及生物法等。
物理法和化学法处理VOCs具有效率高、处理彻底等优点,但往往都具有费用高、能耗高、易产生二次污染等缺点。
此外,空气中的VOCs污染往往具有浓度低、范围大的特点,因此传统的物理化学法在处理大气中VOCs效果受到严重。
生物法则主要使用生物反应器,通过微生物的代谢作用降解这类VOCs污染物,因此,生物法具有高效、清洁、无二次污染、费用低等优点。
在生物法中,生物滴滤池法可调控性强,在深度处理低浓度VOCs领域有广泛的应用前景,并且已成功用于多种VOCs和大气恶臭污染物的处理。
然而,生物滴滤池法在处理VOCs也面临很多限制,主要是由于VOCs的疏水性、毒性造成的去除效果下降等问题。
如何改进、提高生物滴滤池对疏水性VOCs的去除效果,是生物法废气处理中的重点及难点。
为了提高生物滴滤池对疏水性VOCs的处理效果,优化生物滴滤池的运行,本研究首先综述了对近年来关于生物滴滤法处理VOCs方面的研究进展,总结并介绍了常见的生物反应器种类、运行机理;随后,从生物滴滤池的设计、运行条件、传质、填料和微生物等角度探讨了提高生物滴滤池去除效果的策略。
提出生物滴滤池的运行参数、填料、微生物是提高对疏水性VOCs处理效果的重要因素,在未来的研究中还应注重生物滴滤法与其他技术耦合及生物滴滤池废物资源化利用等观点。
生物滴滤床降解有机废气净化效率的理论模型
1期
廖 强等:生物滴滤床降解有机废气净化效率的理论模型
59
利用两相流理论可先求出平行平板通道内液膜
1.1 液膜厚度的确定
根据生物膜滴滤塔的结构参数:孔隙率、填
料比表面积和滴滤塔的塔径,可以计算出简化后
的平行平板通道的间距和宽度.
Xs = ε / [a(1-ε)]
(1)
l = a(1-ε)πD2/8
(2)
式中:Xs 为两平行平板之间距离的一半,m; l 为平 板的宽度,m;ε 为孔隙率;a 为填料的比表面积, m-1;D 为塔径,m.当生物膜长成并达到稳定状态
1 生物滴滤塔降解 VOC 的数学模型
生物膜滴滤塔净化有机废气的过程由以下 阶段组成,污染物首先从气相中扩散到液相表面, 然后再从液相表面扩散到液相和生物膜交界面, 最后在生物膜中扩散的同时被微生物生化降解 成二氧化碳和水,部分碳源被细胞利用生成新的 细胞质,产生的二氧化碳反向扩散到气相中,最终 排入大气.作者提出的理论模型将生物膜滴滤塔 内的多孔填料简化为平行平板通道结构,在壁面 上覆盖有生物膜.在重力作用下,循环液从通道顶 部在生物膜表面流下,含污染物的废气在通道内 由底部向顶部流动,形成气-液两相逆流.本模型
得气、液两相平均流速与体积流量,qg 和 qL,的关 系式为 uL=qL/(Xbls), ug= qg/[Xbl(1-s)].汽液界面剪 切应力为τLg=ρgu2gfLg/2,液相与生物膜界面的剪 切应力为τLw=ρLu2LfLw/2,式中 f 为阻力系数,近似 取平行平板内层流流动阻力系数 f = 96/Re[8],进
生物滴滤法处理低浓度混合恶臭气体的研究
表 2 驯 化 阶段 污 染 物 的 浓 度 波 动 范 围
污 染 物
NH3
波 动 范 围 / mg m。 ( / )
2 0.2 6 5 ~ 3.
1 8.7 57 4 ~ .
才能达 到对 恶臭废 气有 较高 的去 除 率 ,这 段
时间称 为驯化 期 。在本 实验 研究 中 ,驯化 期 指恶 臭 废 气 的去 除 率 达 到 8 %时所 需 的 时 0
臭气 体 来 自兰 州 某 化 工 污 水 厂 A/ 池 ,气 O 流量 为 2 O 0 / ,生 物 填 充塔 从底 部 O ~6 0m。h 以逆 流式运 行 。分 别考 查不 同负 荷状 态填 充 塔运 行 的性 能 ,考 查在 中性 条 件 ( H 值 为 6 p
~
8 及 偏酸 性 条件 (H 值 为 5 ) ) p ~6 下填 充 塔
H S V 0Cs
1 O. O 8~ 3 .O 45
间 在驯化期 间 , 持床 层温 度为 2 ~3 保 0 0C, 连 续喷 淋营养 液 ,供 给微 生 物生 长所 需 的营
养盐, 营养 液成分 见表 1 废 气组 分质 量浓 度 。 见表 2 。驯化期 间各 污 染物 的去 除情 况 见 图 2 。从 图 2 看 出 , 组分 的去 除率 ,因为填 可 各
运行 的性 能 。
1 2 分 析 项 目及 方 法 .
等 ,这些 恶臭 污染一 般 由非单 一恶 臭物 质所
引起 ,具 有多种 恶臭 物质 共 同作用 的复 合源 特点 。实 验是采 用生 物滴 滤法 对较 低浓 度 的
分 析 项 目 : NH3 Vo s 方 法 : H2 S、 、 C 。
臭 污 染 物 排 放 标 准 》 界 标 准 的 要 求 。 厂 。 关 键 词 生 物 滴 滤 法 恶 臭 气 体 H: NH。 VOC S s
生物滴滤塔处理有机废气的填料选择研究
( ) 填 料 生 物 滴 滤 塔 中 的 异 养 细 菌 数 量 依 次 为 海 绵 > 陶 粒 > 珊 瑚 石 > 空 心 塑 料小 球 。运 行 8 3 4种 Od时 , 绵 、 海 陶粒 、 瑚 石 和 空 心 塑 珊 料 小 球 生 物 滴 滤 塔 中 的 异 养 细 菌 数 量 分 别 达 5 9 0 、. ×1 3 6 0 、. × 1sou g 以单 位 质 量 干 填 料 计 ) ( ) 相 同 的 . ×1 。4 8 0 、 . ×1 3 0 0 f/ ( 。 4在 进 气 流 速 下 , 填料 生 物滴 滤 塔 的填 料层 压 力 降依 次 为 珊瑚 石 > 陶粒 > 空 心 塑 料 小 球 > 海 绵 。( ) 绵 和 陶粒 较适 宜 作 为 生 物 滴 4种 5海
L儿,
Ja we W in i ANG Z i a g . 1 Ke L b rtr f U b nS om t yt aቤተ መጻሕፍቲ ባይዱd Wa e n i n e t B i n nv r t , h l n ( . y a o aoy o r tr wae S s m n t E vr m n 。 e igU ies y i a r e r o j i o i l n ie iga dArht t r , ns yo d c t n B i n 0 0 4 2 J a g u e a r t yo n rn n fC v E gn e n n i r c i c e Mii r fE ua i , e ig1 0 4 ;. in s K yL b ao fE v o me — eu t o j o r i
2 江 苏 省 环 境 科 学 研 究 院 , 苏 省 环 境 工 程 重 点 实验 室 , 苏 . 江 江 南京 203) 10 6
生物滴滤法降解甲苯废气的效率及影响因素研究
生物滴滤法降解甲苯废气的效率及影响因素研究生物滴滤法是一种常用的废气处理技术,对于甲苯等有机废气的处理效率已经得到广泛关注。
本文将探讨生物滴滤法处理甲苯废气的效率以及影响因素。
首先,我们将介绍生物滴滤法。
生物滴滤法是一种利用生物质为底物,通过滴注生物液体使有机废气经过生物滤料床过程中被微生物降解的技术。
该方法具有操作简单、处理效果显著等优点。
在研究生物滴滤法处理甲苯废气的效率方面,许多研究表明生物滴滤法对甲苯废气具有良好的处理效果。
例如,一项研究发现,使用生物滴滤法可以将甲苯废气的浓度降低到符合国家排放标准的水平。
另一项研究表明,生物滴滤法对于处理甲苯废气具有较高的降解效率,降解率可达到90%以上。
这些研究结果表明生物滴滤法是一种有效处理甲苯废气的技术。
同时,生物滴滤法处理甲苯废气的效率受到多种因素的影响。
首先是废气浓度的影响。
高浓度的甲苯废气对微生物的毒性较大,容易抑制微生物的降解能力,从而降低处理效率。
因此,在实际应用中需要控制废气浓度,避免浓度过高对微生物产生不利影响。
其次是滴滤液体的选择。
滴滤液体中的微生物种类和浓度直接影响着废气处理效果。
研究表明,选择适宜的微生物菌种和培养条件可以提高处理效率。
此外,废气流量、滴滤液体的滴液速度、废气温度等也会对处理效率产生影响。
除了上述因素外,滴滤层厚度、滴滤床高度、滴滤液体的再利用等都会对处理效果产生一定影响。
例如,一项研究表明,增加滴滤床高度可以提高处理效能,但过高的滴滤层厚度可能会降低处理效果。
另外,滴滤液体的再利用可以有效节约成本,并减少对环境的影响。
综上所述,生物滴滤法是一种有效处理甲苯废气的技术,在实际应用中可以达到很高的降解效率。
废气浓度、滴滤液体、废气流量、滴滤床结构等因素都会对处理效果产生一定影响。
因此,在实际应用中需要综合考虑这些因素,进行合理的设计和操作,以获得最佳的处理效果。
生物滴滤法降解甲苯废气中的效能和机理研究
生物滴滤法降解甲苯废气中的效能和机理研究生物滴滤法是一种常用的废气处理技术,可有效降解甲苯废气并减少对环境的污染。
本文将对生物滴滤法在降解甲苯废气方面的效能和机理进行研究。
效能研究方面,生物滴滤法在降解甲苯废气方面具有以下优势。
首先,生物滴滤法能够高效地去除甲苯废气中的污染物,降解率可达90%以上。
其次,生物滴滤法对甲苯废气的适应性强,能够适应不同浓度和流量的废气处理。
此外,生物滴滤法操作简单、能耗低、投资成本较低,适用于小型和中型企业的废气治理。
机理研究方面,生物滴滤法降解甲苯废气主要通过以下几个环节。
首先,甲苯废气通过喷淋系统喷洒到滴滤器中,与滤器内的生物膜接触。
生物膜是生物滴滤法的核心部分,包含多种微生物,如细菌、真菌和藻类等。
这些微生物通过吸附、生物化学反应和降解等作用,将甲苯转化为无害物质。
其次,废气中的甲苯会被微生物吸附到生物膜的表面,微生物利用甲苯作为能源和碳源,进行降解反应。
这些微生物通过代谢途径将甲苯氧化为二氧化碳和水,并释放出能量。
最后,甲苯降解产物根据温度、湿度等条件进一步分解、转化为无害物质。
生物滴滤法降解甲苯废气的机理涉及多个因素的影响。
首先,生物滴滤器内的生物膜特性对降解效果起到重要作用。
生物膜的活性和降解能力受到流速、温度、pH值、营养物质浓度等因素的影响。
适宜的操作条件可以提高生物膜的活性和废气降解率。
其次,废气中甲苯浓度和流量的变化也会对降解效果产生影响。
较高浓度和较大流量的甲苯废气可能会降低降解效率。
此外,废气处理过程中的温度和湿度等环境因素也会对降解效果产生影响。
此外,在研究中还可以对生物滴滤法的优化和改进进行探讨。
例如,通过改变滤器材料、优化滴滤器结构、提高生物膜活性等方式来提高降解效率。
此外,可以考虑联合使用其他废气处理技术,如活性炭吸附、光催化氧化等方法,以进一步提高废气处理效果。
综上所述,生物滴滤法是一种高效、经济的废气处理技术,可用于降解甲苯废气。
生物滴滤法净化甲苯废气的效率与影响因素研究
生物滴滤法净化甲苯废气的效率与影响因素研究生物滴滤法是一种常用的生物处理技术,可以有效地净化工业废气中的有机污染物,如甲苯。
本文将探讨生物滴滤法在净化甲苯废气方面的效率,并分析影响其效率的因素。
生物滴滤法是一种基于生物降解原理的废气处理技术。
它利用生物滴滤器中的微生物来降解废气中的有机污染物。
在滴滤器中,废气与微生物附着在填料表面上形成生物膜,有机污染物在滴滤器中通过填料与微生物进行传质和反应,最终被生物降解转化为无害物质。
研究表明,生物滴滤法可以高效地净化甲苯废气。
滴滤器中的生物膜提供了一个高效的降解介质,具有良好的生物降解能力。
滴滤器中的微生物通过吸附、降解和解析等生物反应,能够将甲苯废气中的有机污染物迅速降解为无害物质。
然而,生物滴滤法的净化效率受到多种因素的影响。
首先,滴滤器中的生物膜的降解能力与微生物的种类和菌群结构有关。
不同的微生物在降解甲苯方面具有不同的能力,因此滴滤器中的种类和数量的微生物对净化效率起着重要的影响。
其次,滴滤器操作条件的选择也对净化效率有重要影响。
滴滤器的温度、pH 值、供氧方式以及进气速率等操作参数会直接影响微生物的生长和活性。
温度过高或过低、酸碱度过高或过低、供氧不足等条件都会降低生物滴滤法的净化效率。
此外,废气处理中的甲苯浓度、进气流量以及间歇运行等因素也会影响滴滤器的净化效率。
当甲苯废气的浓度较高时,滴滤器需要具备更高的降解能力才能有效处理。
同时,进气流量的变化也会影响滴滤器中的生物反应速率。
此外,间歇运行模式在持续废气处理过程中可能导致生物膜脱落、菌群失活等问题,进而降低净化效率。
综上所述,生物滴滤法可以高效地净化甲苯废气。
然而,净化效率受到多种因素的影响,包括微生物的降解能力、滴滤器的操作条件、废气参数的变化等。
为了提高生物滴滤法的净化效率,可以通过优化微生物的选择和菌群结构、调节滴滤器的操作参数以及合理控制废气参数等方法来优化系统性能。
未来的研究可以进一步探索新的微生物种类、优化滴滤器设计,并结合其他废气处理技术,以提高生物滴滤法在甲苯废气净化方面的应用效果。
生物滴滤法处理低浓度混合恶臭气体的研究
关 键 词 : 生物 滴 滤 法 ; 恶 臭 气体 ; 硫 化 氢 ; 氨 ; 可挥 发 性 有 机 气体 中 图分 类 号 : 5 X 文献 标 识 码: B 文 章 编 号: 0 4 84 (0 7 0 - 0 9 0 10 — 6 2 20 )1 0 3 - 2
发性 有机 气体 )来 考查 生物 滴滤 池对 恶臭 气 体 的处 理效 果【
1 处 理 工 艺 及 实 验 方 法
11 实验 装 置 及 处 理 工 艺 .
1空气 2循环 ; 转子豌量计; 填料塔。 一 泵; 一 泵3 一 4 一
图 1 实 验 装 置
1 . 分析 项 目及 方法 2
e et a e cran a t— i atla bly n d ahe e“ o oltn ic ag sSa d r ” ( 4 5 —9 )te f c,h st eti ni mp c o d a it,a c iv Od rP l a tD sh re tn ad GB 1 5 h i u 4 3 h
分 析 项 目及 方 法包 括 : H2采 用 气 相 色 谱 法 ; S
N 用 次 氯 酸 钠 水 杨 酸 分 光 光 度 法 ; O s 用 H采 V C采
生物 除臭 系统 由集 风管 道 系统 、生物 填 充塔 和 循环 喷 淋系 统组 成( 1, 中 , 物 填充塔 高 1 图 )其 生 . m. 5 直 径 1 0m 用 3~5 I 5 m, m的 陶粒 作 为 填 料 . 料 层 B 填 高 度 80 m 0 m。接 种 对 含 硫 物 质 有 降 解 功 能 的微 生 物 试验用 恶臭气体来 自兰州某化 工厂污水处理 设施 M0 , 池 气体 从 生 物填 充塔 底 部 以逆 流式 运 行 . 流 气 量 为2 o~6 om3h 。分 别考 查不 同负 荷状 态填 充 o 0 ・~ 塔运 行 的性能 , 查在 中性 条 件 ( H 6 8 及偏 酸 考 p值 ) P M一 6 0 G 7 0  ̄手 持式 有机 蒸气 检测 仪检 测 。 2 生物滤 池 的挂膜 与驯 化 取 兰 州 某 化 工 厂 污 水 二 沉 池 活 性 污 泥进 行 培
生物滴滤法净化挥发性有机化合物废气研究
25
为了环境部门亟待解决的难题。 生物滴滤法作为一项新型工艺, 具有成本低 、费用低 、 效率高和二次污染小等优点 ,目 前在有
机 废水 处理 中得到广泛的应用。本 文研 究了生物滴滤法在净化 挥 发性 有机 化合 物的应用 ,总结试 验的结果 ,为业界人士提供 试 验依 据。
一 ~ 曩
。
_ 一 L 况 图 6 小屋 东部铺 设情
参考文献 : 【 1 】 杨金 焕 ,毛 家俊 ,陈 中 华 l 不 同方位 倾 斜 面 上 太 P E l 辐射 量 及 最佳倾 角的计算卟 上海 交通大学学报 ,2 0 0 2( O 7). 【 2 】 陈卓武. 基于 L a b VI E W 的固定式光伏 阵列最佳倾 角的研 究『 D 】 . 中山大学 ,2 0 1 0 . 【 3 】 徐建 国. 光伏 建筑一体化计 算机辅助设计 系统 开发【 DI _ 浙
me t e o r o l o g i c a l y e a r me t e o r o l o g i c a l d a t a a n a l y s i s , d e t e r mi n e t h e h u t e a c h f a c e s e l e c t e d t y p e s o f p a n e l s . Ac c o r d i n g t o t h e r e q u i r e me n t s o f t h e s o l a r h o u s e c o n s t uc r t i o n , e s t a b l i s h e s t h e l i n e a r p r o g r a mmi n g mo d e l , a n d c a l c u l a t e e a c h i n d e x o f s o l a r h o u s e , c a l c u l a t e t h e s u n r a d i a t i o n , t h e An g l e o f t h e s u n , a n d t h e r o o f t i l t s u r f a c e i n c l i n a t i o n , a n d u s i n g t h e l e a s t s q u a r e s me t h o d t o c a l c u l a t e t h e p a n e l s a n d r o o f An g l e , nd a u s e t h e o p t i mi z a t i o n a r r a n g e me n t mo d e l o f r e c t a n g u l a r p a n e l s a s we l l a s t h e s e l e c t i o n o f i n v e r t e r , t h e l a y i n g a n d t h e c a l c u l a t i o n o f t h e y i e l d , i f n a l l y c o n c l u d e d t h a t t h e b e s t s o l u t i o n .
生物滴滤法净化低浓度有机废气的实践研究
生物滴滤法净化低浓度有机废气的实践研究钟慧敏蔡周祥(佛山市顺德区顺环市政工程设备有限公司广东佛山528300)摘要:在工业快速发展之时,工业生产随、之排放的废气也日益增加,其中废气污染物中所含的各种挥发性有机物(VOCS),严重污染空气,危害人体健康和生态环境"常规的处理方法为低温等离子与活性炭吸附处理,但是低温等离子净化设备使用时存在较大的安全风险,饱和后的活性炭的再生问题也较难解决,而生物滴滤法净化VOC)技术则是一种净化,投本低,符合安全和清洁生产原则的处理低浓度大风量VOC)气体的新型处理技术,具有广泛的工业应用前景"关键词:挥发性有机废气;VOCs#生物滴滤法引言在工业生产过程中,尤其在印刷、制鞋、机械、电气、家电、家具、涂料、塑料、汽车、摩托车等行业生产过程中 所排放出来的浓度较低的有机废气的种类和数量与日 倶增,废气污染物中所含有多种挥发性有机物(VOC)),严重污染大气环境,危害人体健康和生态环境。
目前国 内在大多数场合还未有处理,即使进行治理,所采用的 技术存在着处理效率低、运行成本大的缺陷。
以喷漆为例,大部分废气处理设施是水帘机,众所 周知,水帘机只对漆雾颗粒有收集效果,对油漆中的稀 释剂捕集净化效率甚低,水帘机所排废气目前多采用 活性炭(或活性炭纤维)吸附法处理◦活性炭的吸附效果 很好,但饱和后的活性炭的再生问题则较难解决,采用 体内再生法则需要增加催化燃烧设备或蒸气供给及冷 凝处理设备。
采用体外再生法则劳动强度大,专业再生 活性炭的单位少之又少,费用自然偏高,总之,活性炭 吸附法因再生麻烦而处理成本高。
生物滴滤塔是生物法废气净化技术中的一种装 置,由生物法废水处理装置移植过来,已有几十年的历 史。
生物法废气净化技术的实质是利用微生物的生命 活动去降解消除废气中的低浓度污染物。
微生物在其 生长过程中需要吸收消化碳、磷、氮及氧等营养元素,在生物废气处理过程中,微生物自身可从废气中通过 捕获、吸收、降解来获取目标污染物成分作养料,在生物净化反应器中向微生物提供目标污染物以外的营养 成分,维持微生物适宜生存的环境,从而实现净化去除 废气中低浓度污染物的目的,并获得高效的处理效果,这就是生物法废气净化技术。
生物滴滤法在甲苯废气净化中的效率与机理研究
生物滴滤法在甲苯废气净化中的效率与机理研究生物滴滤法是一种常用于废气净化的生物处理技术,广泛应用于甲苯废气的处理中。
本文将探讨生物滴滤法在甲苯废气净化中的效率及其机理。
生物滴滤法是一种基于生物技术的废气治理方法,通过将废气通过滴池系统,使液滴与甲苯废气充分接触,以便将废气中的污染物降解为安全无害的物质。
该方法利用了微生物的降解能力,通过菌群对甲苯废气中的有机化合物进行降解、转化为无害物质,从而达到净化废气的目的。
在甲苯废气净化中,生物滴滤法具有显著的效果。
研究表明,该方法能够高效地去除废气中的甲苯,降低甲苯浓度,达到环境排放标准。
生物滴滤法与传统的物理吸收、化学吸收等技术相比,具有更低的能耗和更高的处理效率。
生物滴滤法在甲苯废气净化中的效率受多种因素的影响。
首先,选择适合的滴滤介质对于提高净化效率非常重要。
常见的滴滤介质有活性炭、岩棉、聚酯泡沫等,这些材料具有较大的比表面积,能提供更多的表面区域供微生物生长。
其次,生物滴滤过程中的操作条件也会影响净化效果。
例如,控制适宜的温度、pH值、湿度等参数,可以保证微生物的最佳生长环境,促进降解反应的进行。
此外,滴滤喷淋方式、废气流速也会对净化效率产生影响。
生物滴滤法在甲苯废气净化中的机理主要包括微生物的生长代谢和降解作用。
微生物通过吸附和降解作用,在接触滴滤介质的过程中,将甲苯分解为CO2和H2O等无害物质。
甲苯降解过程中,微生物群落分为多个菌类,如假单胞菌、变形杆菌、芽孢杆菌等,它们通过共同代谢和协同作用,在废气中的甲苯降解过程中发挥着重要的作用。
此外,滴滤介质的特性也会影响甲苯的降解机理。
例如,活性炭具有较强的吸附能力,能够将废气中的甲苯物理吸附在表面,然后微生物利用其作为底物进行降解作用。
岩棉和聚酯泡沫材料具有较好的通透性和保湿性,能够提供更好的微生物附着生长环境,增加废气处理效果。
总之,生物滴滤法是一种有效的甲苯废气净化技术,其通过微生物的降解作用将有机污染物降解为无害物质。
基于生物滴滤法的甲苯废气治理技术探索与应用研究
基于生物滴滤法的甲苯废气治理技术探索与应用研究随着工业发展的加快和生产过程中废气排放量的增加,环境污染也日益严重。
甲苯作为重要的有机溶剂和化工原料,广泛应用于各个行业,其产生的废气对环境和人体健康都带来了严重威胁。
为了解决甲苯废气治理的问题,目前生物滴滤法被广泛研究和应用。
生物滴滤法是一种利用微生物群落降解有机废气的技术,通过将废气通过生物填料和微生物降解剂进行接触并转化为无害物质。
该技术具有高效、低能耗和环保等优点,被广泛用于有机废气治理领域。
首先,生物滴滤法的基本原理是利用微生物的代谢过程将甲苯等有机物降解为无毒或低毒的物质。
微生物群落通过吸附、吸附和微生物代谢作用等方式将有机废气中的甲苯分解、降解和转化为二氧化碳和水等无害物质。
生物填料提供了大量的微生物附着和生长的表面,同时提供了充分的氧气供应,保证了微生物的良好降解活性。
其次,生物滴滤法与其他废气处理技术相比有以下优势。
1. 高效性:生物滴滤法能够高效降解废气中的有机物,将有机物转化为无害物质,降低环境污染程度。
2. 低能耗:与传统的物理和化学方法相比,生物滴滤法具有低能耗的特点,不需要额外消耗大量的能源。
3. 环保性:生物滴滤法不需要使用化学试剂和其他外部添加剂,不会产生二次污染。
同时,废气经过处理后,排放出来的气体不会对环境和人体健康产生负面影响。
然而,生物滴滤法也存在一些挑战和问题。
1. 微生物附着和生长情况不稳定:由于废气成分的多样性和微生物群落的复杂性,生物滴滤法在实际运行中可能出现微生物附着不稳定、生长不良等问题,从而降低了降解效率。
2. 氧气供应问题:生物滴滤法需要大量的氧气供应,因此必须保持滴滤层内的良好通气性,否则会影响微生物的代谢活性。
3. 高浓度废气处理问题:对于高浓度废气的处理,生物滴滤法的效率相对较低,需要进一步优化和改进。
为了进一步提高生物滴滤法的治理效果,可以从以下几个方面展开研究和应用。
1. 微生物群落的筛选和优化:通过筛选和优化微生物降解剂,可以提高微生物群落对甲苯等有机物的降解能力和稳定性。
利用生物滴滤法降解甲苯废气的研究
利用生物滴滤法降解甲苯废气的研究研究利用生物滴滤法降解甲苯废气意味着探索一种有效的方法来处理甲苯废气,减少对环境的污染。
本文将提供关于生物滴滤法的基本原理、适用性和优势,并介绍该方法在降解甲苯废气方面的研究进展。
生物滴滤法是一种基于微生物代谢的废气处理技术,可将有机污染物转化为无害的物质。
其基本原理是通过在滤料床上载体固定厌氧或好氧微生物,使废气通过滤料床时与微生物发生接触,进而被微生物降解。
生物滴滤法具有以下优势:1. 高效降解:生物滴滤法能够高效降解甲苯等有机废气,转化率可达到90%以上。
2. 无二次污染:生物滴滤法通过微生物降解有机污染物,不会产生二次污染物,对环境友好。
3. 易操作:该方法操作简单,运行成本相对较低。
4. 适用性广泛:生物滴滤法适用于多种有机废气处理,包括甲苯、苯、醇类、醚类等。
在研究生物滴滤法降解甲苯废气方面,主要涉及以下几个方面的研究内容:1. 微生物选择和固定化技术:选择适合降解甲苯的微生物是研究的关键。
常见的选择包括厌氧微生物和好氧微生物,如硝化菌、硫化菌等。
此外,采用固定化技术固定微生物以提高其生物降解效率和稳定性也是一个研究热点。
2. 反应条件优化:包括温度、pH值、甲苯浓度和进气速率等条件的优化,以提高生物滴滤法的降解效率。
适当调整反应条件可以增加微生物的代谢活性,提高甲苯的去除效果。
3. 滤料选择和改性:滤料的选择和改性对于生物滴滤法的降解效果起到重要作用。
常见的滤料有活性炭、沸石、陶粒等。
滤料的特性直接影响微生物附着和废气传质,因此选择合适的滤料对于提高降解效率至关重要。
4. 应用示范和实际应用:研究生物滴滤法降解甲苯废气的应用示范,通过构建实验装置并模拟实际工业废气条件,对该方法的可行性和应用效果进行评价。
同时,与传统的化学吸附和燃烧等方法进行对比,评估其在实际应用中的优势和经济性。
最后,我们需要指出的是,生物滴滤法作为一种创新的废气处理技术,在降解甲苯废气方面具有巨大的潜力。
生物滴滤法优化及应用于甲苯废气治理的探索
生物滴滤法优化及应用于甲苯废气治理的探索生物滴滤法是一种常用的废气治理技术,通过利用微生物降解废气中的有机污染物,将其转化为无害的物质。
本文将对生物滴滤法进行优化,并探索其在甲苯废气治理方面的应用。
首先,为了优化生物滴滤法的效果,在气相-液相界面上增加微生物附着的表面积是一个关键的策略。
可以通过增加填料的容积和改变填料的形状来实现。
选择具有高比表面积和良好吸附能力的填料,如煤矸石、陶瓷球等,可以增加废气与生物膜接触的面积,并提高微生物的吸附率和降解效率。
其次,优化废气的处理条件也是提高生物滴滤法效果的重要手段之一。
气体的流速、温度和湿度等因素都会对废气的降解效果产生影响。
通常情况下,较低的气体流速有利于微生物的附着和生长,而较高的温度和适度的湿度可以提高微生物的代谢活性。
因此,在实际应用中,需要根据废气的特性和处理需求来调节这些因素,以达到最佳的处理效果。
另外,为了增强生物滴滤法对甲苯废气的处理能力,可以通过两种方式进行改进。
一种是选择更适合降解甲苯的菌种,如假单胞菌属、厌氧菌等。
这些菌种具有较高的甲苯降解能力,可以加快废气中甲苯的处理速度。
另一种是利用基因工程技术改造菌株,增强其降解甲苯的能力。
通过改变菌株的代谢途径,可以提高微生物对甲苯的耐受性和降解效率,从而增强生物滴滤法的处理效果。
最后,将优化后的生物滴滤法应用于甲苯废气治理中需要考虑实际的应用环境和经济效益。
在工程实践中,需要进行大规模的试验和实地应用,以验证生物滴滤法在甲苯废气治理中的可行性和有效性。
此外,应该考虑到生物滴滤法的运维成本和处理效果之间的平衡,以确保治理方案的稳定性和经济可行性。
总之,通过对生物滴滤法的优化,并探索其在甲苯废气治理中的应用,可以提高废气处理效果,减少对环境的污染。
未来,随着科技的不断进步和工艺的不断完善,生物滴滤法在废气治理领域将发挥更大的作用,并为改善环境质量做出更大的贡献。
生物滴滤法脱除废气中SO2工艺的研究
生物滴滤法脱除废气中SO2工艺的研究
李茹;张瑾璟;黄鑫
【期刊名称】《西安工程大学学报》
【年(卷),期】2010(024)001
【摘要】优化生物滴滤塔的性能,以提高其对SO2废气的处理效率.在单因素实验的基础上,以气体流量、SO2浓度、温度及pH值作为考察因素,通过设计正交试验,研究其脱硫最佳工艺条件;在最佳工况条件下探讨不同入口浓度、不同填料层高度及喷淋量对脱硫效率的影响.结果表明,各因素对SO2去除率影响大小次序为SO2浓度>温度>气体流量>pH值;最佳工艺条件为气体流量0.9m3/h,SO2浓度1 000mg/m3,pH值2.3~2.4,温度28℃.脱硫率随填料层高度增加而增大, 30L/h喷淋量的脱硫效果较优于24L/h,并且生物滴滤法比较适合于低浓度脱硫.
【总页数】5页(P92-96)
【作者】李茹;张瑾璟;黄鑫
【作者单位】西安工程大学,环境与化学工程学院,陕西,西安,710048;西安工程大学,环境与化学工程学院,陕西,西安,710048;西安热工研究院有限公司,锅炉环保技术部,陕西,西安,710032
【正文语种】中文
【中图分类】X701.3
【相关文献】
1.生物滴滤塔脱除SO2工艺的影响因素试验研究 [J], 王艳锦;孟磊;郑正;吴铎
2.混合填料应用于生物滴滤塔脱除SO2实验研究 [J], 袁博文;黄学敏;张清香;辛亚蒲
3.生物滴滤塔脱除沼气中H2S的试验研究 [J], 周洪宇;姜友蕾;曹倩男;孔祥成;马三剑
4.生物滴滤法脱除SO2气体的实验 [J], 徐姣;张卫江;徐太宗
5.单级生物滴滤脱除工业废气中SO2和NO实验研究 [J], 张荣庆
因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
生物滴滤塔处理低浓度氮氧化物
生物滴滤塔处理低浓度氮氧化物叶蔚君;魏在山;郑期展【期刊名称】《化工进展》【年(卷),期】2008(27)8【摘要】采用活性炭填料挂膜的生物滴滤塔净化低浓度氮氧化物废气,研究结果表明,生物净化效率可达99%.适宜的喷淋量为3 L/h,适宜的气体流量为0.4~0.5m3/h.当气体流量在 0.56 m3/h,入口气体氮氧化物浓度为 480 mg/m3,停留时间18.4 s 时,氮氧化物的净化效率可达到 96.67%.净化氮氧化物的反硝化菌大部分为副球菌属(Paracoccus)中的细菌,也有小部分硫杆菌属(Thiobacillus)中的细菌.活性炭生物净化氮氧化物废气主要发生在活性炭外表面,而活性炭内表面发生的生化反应很少.【总页数】4页(P1265-1268)【作者】叶蔚君;魏在山;郑期展【作者单位】中山大学环境科学与工程学院,广东,广州,510275;广东省石油化工职业技术学校化学化工教研室,广东,广州,510320;中山大学环境科学与工程学院,广东,广州,510275;中山大学环境科学与工程学院,广东,广州,510275【正文语种】中文【中图分类】X701【相关文献】1.生物滴滤塔净化中低浓度H2S气体的挂膜实验研究 [J], 任静;张承中;刑诒;刘立忠;王小平;郭明菲;李世新;石卫光2.生物滴滤塔处理低浓度苯乙烯有机废气填料的选择及运行功效 [J], 柳知非;高会旺;邹爱华;盖丽娜;卫静3.生物滴滤塔处理低浓度CS2废气的研究 [J], 范立维;童志权4.半导体材料在光催化低浓度氮氧化物的研究进展 [J], 张顾平;王贝贝;周舟;陈冬赟;路建美5.生物滴滤塔净化低浓度苯乙烯废气的研究 [J], 吴献花;孙珮石;雷艳梅;仲一卉;邵丹;林洪;李明;王林;刘家忠因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
生物滴滤法优化性能及降解甲苯废气机理研究
生物滴滤法优化性能及降解甲苯废气机理研究生物滴滤法是一种常用的废气处理技术,对于降解有机废气具有广泛的应用。
本研究旨在优化生物滴滤法的性能,并探究其降解甲苯废气的机理。
首先,针对生物滴滤法的性能优化,我们将从以下几个方面展开研究。
第一,生物滴滤法填料优化。
填料是生物滴滤法中重要的组成部分,直接影响滤料表面积和气体传质效果。
我们将研究不同材料(如陶粒、聚酯球等)的填料对生物滴滤法性能的影响,通过比较不同填料的比表面积、气体传质速率等指标,选取最适合的填料。
第二,生物滴滤法工艺参数优化。
工艺参数对生物滴滤法的性能有重要影响,包括滴注速度、滴注周期、通气量等。
我们将通过正交实验设计方法,系统地优化工艺参数,寻找最佳组合,提高降解效率和处理能力。
第三,微生物菌种选择和培养。
微生物是生物滴滤法中的关键环节,不同菌种对甲苯废气的降解效果有差异。
我们将从自然环境中筛选出具有降解甲苯能力的菌种,并进行培养、纯化,以提高其降解效率和稳定性。
接下来,我们将研究生物滴滤法降解甲苯废气的机理。
首先,通过对滴滤法处理甲苯废气的过程进行实时监测和采样,分析废气处理前后甲苯浓度的变化。
同时,通过高效液相色谱仪等分析方法,探究甲苯在生物滴滤法中的降解过程和产物特征。
其次,利用分子生物学技术,研究微生物在降解甲苯过程中的代谢途径和基因表达变化。
通过提取菌种的核酸,利用PCR等方法检测关键基因的表达情况,并进一步阐明降解甲苯的分子机理。
最后,结合实验结果和理论分析,探讨生物滴滤法降解甲苯废气的整体机理。
基于实验数据,建立模型,预测不同工艺参数对甲苯降解效果的影响。
并结合废气特性,为工业应用提供性能优化与机理研究的指导。
通过对生物滴滤法性能的优化以及甲苯废气的降解机理研究,我们将为甲苯废气治理提供有效的技术支持,并在工程应用中推动生物滴滤法的发展。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
富集培养基质量浓度 :K2 HPO4 为 2.0 g L -1 , K H2 PO4 为 2.0 g L- 1 , N H4 Cl 为 0.4 g L -1 , Na2CO3 为 0. 4 g L -1 , MgCl2 6H2 O 为 0. 2 g L -1 , Na2S2 O3 5H2 O 为 5 g L -1 , pH 值为 7. 0 左右 。
将从生产 CS2 厂内 的土壤中分离 所得硫杆菌 在净化塔的填料上进行挂膜 , 保养 7 天后即进行低 浓度 CS2 气体模拟废气的脱除实验[ 7] 。
3 实验结果与分析
3. 1 生长曲线 从图 2 中可以看出该菌延迟期较长 , 生长缓
第 3 期 范立维等 :生物滴滤塔处理低浓度 CS2 废气的研究
29 3
慢 。 菌体的生长量先逐渐增加后又减少 , 这是由于 菌体的生长大多分 4 个阶段 :延迟期 、 对数 生长 期 、 稳定期 、 衰亡期 。因而整个生长过程反应在图 中即呈现出先增大再减少的生长趋势 。
图 2 吸光度与培养时间关系 3. 2 pH 对菌种生长的影响
小 。当进气流量一定 时 , 去除效率 随着 CS2 进气 浓度的增大而下降 ;进气流量越小 , 净化效率随进 气浓度增大而下降的趋势越缓慢 。进气流量为 53. 2 L / h 、 CS2 进口质量浓度小于 390 m g /m3 时 , 净化塔出口几乎检测不到 CS2 的浓度 , 即系统的 净化效率为 100 %。
将土样 10 g 放入内装玻璃珠和 100 m L 蒸馏水 的 250 mL 锥形瓶中 , 28 ℃左右 , 120 r /min 摇床 振荡 20mi n , 静置 2 ~ 3 min , 取 20 mL 上清液接种 于 100 mL 富集培养液中进行几次加富培养 。转入 分离培养液中 , 28 ℃左右 , 120 r / min 摇床培养 5 天 , 在固体平板上划线分离, 经 3 ~ 4 天的培养, 菌落长出 , 经 7 ~ 10 天的培养后 , 菌落基本长好 , 不再生长 。 选出不同的菌落重复在液体培养基中扩 大培养和在平板上反复分离 , 选出菌株 T , 并将其 用于相关的性能测定 。 2. 4 菌种的特性研究 2. 4. 1 生长曲线
化 工 进 展
2005 年第 24 卷 第 3 期 CHEM ICA L I ND US T RY AN D EN GIN EERIN G P ROG RESS
29 1
生物滴滤塔处理低浓度 CS2 废气的研究
范立维 童志权
进行取样 , 然后采用碘量法分析其中 CS2 的浓度 。 根据进 、 出口气体中 CS2 的浓度计算出净化效率 。
进 、 出口喷淋液 pH 值采用 T herm o Orion 520 型 pH 计测定 。
循环喷淋 液中 SO4 2 - 浓度采 用铬酸 钡比浊 法 测定 。 2. 3 降解二硫化碳菌株的培养研究 2. 3. 1 菌种来源
图 1 实验装置流程图 1 — 空压机 ;2 —气体流量计 ;3 — CS2 贮瓶 ; 4 — 气体流量计 ;5 — 生物滴滤塔 ;6 —输液管 ; 7 — 液体流量计 ;8 — 高位槽 ;9 — 尾气净化瓶 ; 10 —循环水槽 ;11 、 12— 进 、 出口气采样点 ;13 —液封管
2. 2 主要分析项目及测定方法 先用 YQ 2 型烟气采样仪对进 、 出口气体同时
(湘潭大学环境工程系 , 湘潭 411105)
摘 要 将从生产 CS2 厂内 的土壤中分离得到的硫杆菌固定在生物滴滤塔的填料上 , 组成生 物滴滤塔 反应系统 , 研究了入口 CS2 气 体浓度 、 进气流量 、 喷淋量对 CS2 去除 效率的影响 。 结果表明 , 在填料层高度 420 mm 、 停 留 时间 50 s 、 进口质量浓度低于 800 mg /m3 时 , 生化去除效率达 90 %以上 。 关键词 生物滴滤塔 , 二硫化碳 , 硫杆菌 中图分类号 X 701. 7 文献标识码 A 文章编号 1000 6613(2005)03 0291 04
生物膜填料塔 。其中填料由陶粒与活性炭以 4 ∶1
收稿日期 2004 09 28 ;修改稿日期 2004 12 23 。 第一作者 简介 范 立 维(1980 —), 女 , 硕 士研 究 生 。 电 话 0732
2373278。
29 2
化 工 进 展 2005 年第 24 卷
本实验 以低浓度 CS2 废气为研究对象 , 率先 在国内开展生物法净化 CS2 废气 的研究工作 。 考 察了入口气体 CS2 浓度 、 进气流 量 、 喷淋量 等因 素对生物膜填料塔处理低浓度 CS2 的影响 。
1 净化机理
生物法 净化 CS2 是在水 、 微生物和氧气 存在 的条件下 , 利用微 生物的代 谢作用氧 化分解 CS2 气体以达 到净化的 目的 。 一 般认为生 物净化 CS2
图 3 不同 pH 值下最大吸光度
由图 3 可知 , pH 值对菌体生 长的影响较大 , pH 值为 7. 0 时 , 吸 光度 最大 , 菌体 相对 生长 量 最大 。 3. 3 进气量和进气浓度对去除效率的影响
Study on Treatment of Waste Gas Containing Low Concentration Carbon Disulfide by Biodegradation
Fan L iwei , T ong Z hiquan
(Department of Environmental Engineering , Xia ng tan U niv ersity , Xiang tan 411105)
Abstract A st rai n of T hiobaci l lus isolated fro m t he soi l i n a f act ory producing carbon disulf ide
w as imm obilized on packing materials of t rickle bed to fo rm a biolo gical t rickle bedexperimental sy st em . T he ef fect s o f inlet carbon disulf ide concentrati on , inlet g as f low rat e , and spray liquid were st udied. T he result s i ndicated t hat w hen the packi ng heig ht w as 420 m m , residence t ime w as 50 s , in let concentrat ion low er than 800 mg / m3 , t he bi odeg radation ef ficiency am ount ed t o above 90 %. Keywords biolog ical t rickled bed , carbon di sulfide , Thiobaci ll us st rain
根据细菌悬浮液所含细胞数与浑浊度呈正比 , 与透光度呈反比 , 利用光电比色计测定细胞悬浮液 的光密度(OD =0. 0 ~ 0. 4), 用于表示该菌在本实 验条件下的相对生长量 。
将一定数量的细 菌接种于适宜的液体培养基 中 , 28 ℃左右 , 120 r / min 摇床培养 , 定时取样测 定其吸光度 。 2. 4. 2 pH 值对菌种生长的影响
经历如 下过程 :首先 , CS2 同水膜接 触并与 其混
合 , 完成气相向液相的转移 ;然后 , 溶解在水膜中
的 CS2 被微生物吸附 、 吸收, 从液相转移至微生
物体内 ;最后 , 利用 微生 物的 代谢 作用 , 将 CS2
氧化成 S
或
SO
2 4
-
,
同时释放出 CO 2 气体 。 其确切
的代谢机理尚没有定论 。 Smit h 和 K elly[ 5] 研究的
将菌种 接 、 7. 0 、 7. 5 的培养液中 , 28 ℃左右 , 120 r /min 摇床培养 , 并随时调其 pH 值 , 使它们各自保持原有 pH 值 。 定时取样 , 用分光光度计在波长为 460 nm 处测定 其浊度 。 2. 5 挂膜
对实验数据进一 步分析得到不同进气流量下
CS2 进气浓度和生化去除量的关系 , 如图 5 所示 。 当进气质量浓度小于 300 m g /m 3 时 , 不论哪种进 气流量或进气浓度 , CS2 去除量几乎相同 ;当进气 CS2 浓度增大时 , 进气流量越低 , 去除量越高 。这 表明当进气浓度较低时 , 进入生 物膜的 CS2 很快 被降解 , 促进了 CS2 向水中扩散 ;当进气 CS2 浓 度增加时 , CS2 向水中的扩散速度成为整个系统的 控制性步骤 , 而高进气流量缩短 了 CS2 向水中的 扩散时间 , 从而导致去除效率和生化去除量下降 。
实验时采用逆流操作 , 液体由高位槽进入塔顶 并喷淋到填料上 , 在填料层中自上而下流动 , 最后 由塔底排出进入循环水槽 , 补充营养液 、 调节 pH 值后回到高位槽 。 模拟 CS2 废气采用动态法配制 , 即向装有一定 量纯 CS2 的贮瓶 中吹 入少 量空气 , 而后这部分带有 CS2 的气体进入主气道与空气混 合后由塔底进入生物膜填料塔 , 在上升的过程中与 润湿的生物膜接触而被净化 , 净化后的气体从塔顶 排出 , 经尾气净化瓶二次净化后排空 。
分离培养基质量浓度 :(N H4 )2 SO4 为 0.1 g L- 1 , KH2 PO4 为 4.0 g L-1 , K2 HPO4 为 4. 0 g L- 1 , MgSO4 7H2 O 为 0.1 g L -1 , CaCl2 为 0.2 g L- 1 , FeCl3 6H2O 为 0. 02 g L- 1 , M nSO 4 4H2 O 为 0. 02 g L -1 , N a2 S2 O 4 5H 2 O 为 10 g L - 1 , pH 值为 7. 0 左右 。 2. 3. 3 菌株分离方法