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时间:2018-07-11
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1、高流量负荷下低浓度VOCs废气的生物法处理论文论文孙珮石,.freel3/h,入口气体甲苯浓度为105mg/m3,停留时间18.3s时,甲苯的净化效率可达到61.9%,出口气体甲苯浓度低于国家对现有企业的排放标准(≤60mg/m3)。适宜的操作温度应控制在20~25℃之间,氮磷营养添加量的配比应控制为C:N:P=200:5:1。依据实验结果数据,对相关的机理问题进行了分析探讨。关键词:生物膜填料塔高流量负荷低浓度甲苯废气废气净化近年来,生物法废气净化技术作为一种低浓度工业废气净化处理的新技术.freelm的有机玻璃管制成,
2、总高度为1.4m,其中填料分为2层,每层高度为500mm,中间间隔100mm。依据经济性及前期对填料特性的研究7,采用轻质陶块作为填料,其直径为10~15mm,比表面积170~200m2/m3,堆积密度约为200kg/m3。实验均在常温下(7~26℃)进行。生物膜填料塔入口气体甲苯浓度95~320mg/m3,气体高流量负荷196.6m3/(m3h),气体空塔停留时间18.3s,生物膜填料塔的运行阻力降为58.8~215.6Pa。实验装置如图1所示。图1生物膜填料塔装置流程示意1.小气泵2.纯甲苯瓶3.风机4.气体混合瓶5.
3、生物膜填料塔6.循环水槽7.循环水泵8.高位槽9.气体流量计G.气体取样点L.液体取样点实验中生物膜填料塔采用逆流操作。低浓度甲苯废气采用动态法配制。甲苯废气浓度采用甲苯检知管法(检测范围50~1000mg/m3),其精确度已在相关的研究中得到了验证5。生物膜填料塔的运行阻力降采用U型压力计测定。2结果与分析2.1生物膜填料塔的挂膜采用甲苯废气净化专用菌种8以及在高气体流量0.8m3/h(比以往实验的高4倍,停留时间缩短3倍)条件下,对生物膜填料塔进行挂膜操作,并同时观察填料表面被生物膜覆盖的情况、运行阻力降以及低浓度甲苯
4、废气净化效率的变化。定时对进出口气体的甲苯浓度进行取样分析,并计算气体中甲苯的净化效率,结果见图2。循环液体流量、气体流量负荷及甲苯浓度负荷等均会影响生物膜填料塔的挂膜过程。在实验中,当循环液喷淋量为9L/h,气体流量负荷为196.6m3/(m3h),入口气体甲苯浓度为95~320mg/m3时,生物膜填料塔的填料生物挂膜过程历时16d完成。在挂膜初期的5~8d,由于填料表面上的生物膜覆盖面不大且作用也不太稳定,净化效率在6.7%~35.7%范围内波动。在随后的6~8d里,随着生物膜的生长逐渐成熟和覆盖范围增加,生物膜填料塔
5、对甲苯的生物净化作用也随之逐步增强,甲苯净化效率迅速上升,最后几天基本稳定在60%左右。图2挂膜期间的净化效率与阻力降曲线—□—净化效率,—△—阻力降气体流量0.8m3/h,入口气体甲苯浓度95-320mg/m3判断生物膜的生长是否成熟,可以从微观和宏观两个方面加以判定。微观上,当填料表面上的生物膜增长到一定厚度并趋于稳定,从生物膜上脱落和自溶的微生物菌体数量与其附着在生物膜上的菌体数量趋于平衡时,生物膜的生长即已趋向成熟;宏观上,生物膜填料塔在其生物挂膜期间的运行阻力降有一个从上升到逐步趋于稳定的变化,这是生物膜生长趋于
6、成熟的外部表现9。因此,可以由生物塔的运行阻力降的变化来判断生物膜的生长是否成熟。由图2可见,在挂膜初期,运行阻力降是上升的,约11d后阻力降趋于稳定,基本保持在167Pa左右,这标志着塔内填料表面的生物膜已基本生长成熟。2.2气体流量的影响由图3可以看出,随着气体流量的增加,生物膜填料塔对甲苯废气的净化效率是下降的。造成这一现象有2个原因,一是由于气体流量的增加使甲苯废气在塔内停留时间减少,不能满足生物膜中微生物菌种对废气中甲苯分子的捕捉、吸收和生化降解的时间要求,许多甲苯分子尚未与塔内的生物膜接触即被排出塔外,从而导致
7、净化效率下降。二是随着气体流量的增加,气相主体对生物膜的切线冲刷力也相应增加,使部分已被生物膜吸附但结合力不是很牢的甲苯分子重新从生物膜上脱附,进入气相主体。这一结果表明,增加气体流量会对生物膜填料塔的处理运行效果产生不良影响。因此,要结合实际情况及要求,以企业的废气排放标准为目标确定生物膜填料塔的适宜气体流量。图3气体流量对净化效率及进出口甲苯浓度的影响—△—净化效率,—○—入口甲苯浓度,—◇—出口甲苯浓度此外,由图3可见,在实验范围内,生物膜填料塔出口气体中甲苯浓度在50~60mg/m3之间,符合国家废气排放标准中对现
8、有企业的要求(≤60mg/m3),基本可实现达标排放。但在高流量负荷下如何进一步提高低浓度甲苯废气的净化效率,还有待于进一步研究。2.3入口气体甲苯浓度的影响生物膜填料塔对甲苯废气的净化效率与入口气体甲苯浓度密切相关。本实验选择气体流量为0.8m3/h(停留时间18.3s)、入口甲苯浓度为95~160m
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