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生物滴滤法净化恶臭及VOCs的应用研究

发布时间:2021-03-06 16:09
  以实际化纤污水处理厂为基地,分析化纤废气产生的特点和规律,作为生物法治理工业废气的基础数据,研究生物法治理实际工厂废气存在的问题。以实际化纤废气作为气源,启动生物滴滤塔、生物过滤塔和生物洗涤塔,发现生物滴滤法在治理化纤废气时,性能明显优于其他两种生物方法。进一步通过添加表面活性剂和更换吸附性能好的填料两种措施,对生物滴滤塔净化VOCs的性能进行了强化,从多个方面研究了强化生物滴滤塔性能的最佳条件。并采用立式和卧式两种塔体形式,启动中试规模的生物滴滤塔,进行了包括不同操作条件、操作环境等在内的中试试验研究。最后对微生物降解污染物的机制进行了初步探究,模拟了微生物降解污染物的基本模型。具体研究结果如下:连续40d对化纤污水处理厂所排放废气进行检测分析,结果表明化纤污水处理厂废气的主要成分为:甲烷、甲醇、乙醇、乙酸甲酯、苯、甲苯、二甲苯、环己烷、三氯乙烯、苯乙烯等,另外还有少量NH3和H2S产生。各污染物浓度变化受工艺影响大于受环境温湿度的影响,不同的污水处理池排放不同的特征污染物,VOCs最高排放浓度可以达到1705.37 mg/m3<... 

【文章来源】:北京工业大学北京市 211工程院校

【文章页数】:163 页

【学位级别】:博士

【部分图文】:

生物滴滤法净化恶臭及VOCs的应用研究


吸附法工艺流程图

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第 1 章 绪论VOCs 燃烧氧化成 CO2和 H2O 的过程,因此燃烧法不能实现污染物的回收利用,但燃烧过程产生的能量可以回收。燃烧法又分为直接燃烧、热力燃烧和催化燃烧,其中催化燃烧与其它燃烧方法相比,具有安全性好、要求的燃烧温度低、对可燃组分浓度和热值限制小等优点,是目前应用最多的燃烧方法。但是,催化燃烧法也存在催化剂易中毒、价格昂贵的缺点,进入催化燃烧室的废气需经过预处理,防止催化剂的中毒[29]。图 1-2 为催化燃烧的工艺流程图。

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;3. 温湿度检测口;4. 储液罐;5. 水泵;6.养液回流管;9. 上液管;10. 溢流管;11. 缓图 1-4 生物滴滤法工艺流程图Fig.1-4 Process flow pattern of bio-trickling filte物滴滤工艺的核心,通常以人工接种的形式标污染物选取有高效降解效果的菌种,并内的微生态环境,以保证微生物的正常生证生物滴滤塔高效运行的关键所在,好的填机械强度高、比重小、具有一定的耐温性间,维持适宜的生长环境,同时保持合适生物滴滤塔的长期稳定运行[34]。填料一般常用的生物滴滤塔填料有陶粒、火山岩、物滴滤塔营养液一方面为微生物提供营养液的喷淋可以冲刷掉部分微生物,防止起生物滴滤塔阻塞。因此,营养液的喷淋频

【参考文献】:
期刊论文
[1]Effects of oxygen and water content on microbial distribution in the polyurethane foam cubes of a biofilter for SO2 removal[J]. Jingying Zhang,Lin Li,Junxin Liu,Yanjie Wang.  Journal of Environmental Sciences. 2018(01)
[2]生物滴滤塔处理甲硫醚气体动力学模型的研究[J]. 陈益清,马利霞,蔡旺锋,尹娟,伍健威.  广州化工. 2018(01)
[3]Evaluation of co-metabolic removal of trichloroethylene in a biotrickling filter under acidic conditions[J]. Dhawal Chheda,George A.Sorial.  Journal of Environmental Sciences. 2017(07)
[4]城市污水处理厂的大气污染治理技术分析[J]. 戴威.  科技创新与应用. 2017(16)
[5]城市大气环境污染现状、成因及对策研究[J]. 葛仙梅,朱铁才.  环境与发展. 2017(03)
[6]生物滴滤塔处理模拟甲硫醚废气[J]. 何硕,周楠楠,黄琼,陈英文,沈树宝.  化工环保. 2017(02)
[7]浅析我国大气污染的现状及治理技术[J]. 姜会敏.  低碳世界. 2017(05)
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[9]浅谈我国城市大气污染现状及综合治理对策[J]. 李跃,邱倬文.  山东工业技术. 2016(08)
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博士论文
[1]高效生物除臭滴滤塔的构建及微生态学分析[D]. 刘春敬.北京工业大学 2012
[2]菌株Dyella ginsengisoli LA-4降解联苯及基因的克隆与表达[D]. 李昂.大连理工大学 2009

硕士论文
[1]基于Rpf污水处理生物反应器中VBNC菌的分离与系统学研究[D]. 金夷.浙江师范大学 2014
[2]生物滴滤塔处理H2S气体运行条件及对胞外聚合物的影响研究[D]. 高跃跃.西安建筑科技大学 2010
[3]菌株Dyella sp.LA-4降解底物广谱性及其在土壤修复中的应用[D]. 贾玉红.大连理工大学 2009
[4]农业废物堆肥中微生物总DNA提取方法的研究及其应用[D]. 宋琳玲.湖南大学 2008
[5]壳聚糖及其表面活性剂复合物的抗菌性与抗菌机理的研究[D]. 刘慧.武汉大学 2004



本文编号:3067398

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