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生物滴濾塔凈化有機(jī)硫惡臭氣體的實(shí)驗(yàn)研究

發(fā)布時(shí)間:2018-08-12 17:12
【摘要】:有機(jī)硫惡臭氣體是典型的惡臭污染,在環(huán)境空氣中具有濃度低、來(lái)源廣、毒性高、影響作用大等特點(diǎn)。這些特點(diǎn)使有機(jī)硫惡臭污染的檢測(cè)和凈化處理技術(shù)成為研究熱點(diǎn)。本文利用活性炭作為吸附劑,建立了一種低溫捕集濃縮 熱解吸 氣相色譜檢測(cè)的分析方法,進(jìn)行低濃度有機(jī)硫惡臭物質(zhì)的監(jiān)測(cè)分析。實(shí)驗(yàn)利用甲硫醚和乙硫醇通過(guò)調(diào)控配氣罐溫度、氮?dú)廨d氣流量以及空氣流量配制不同濃度的氣體,研究采樣管的吸附 熱解吸過(guò)程,獲得分析方法的最佳條件。在液氮為制冷劑形成的低溫(-130℃)環(huán)境下,有機(jī)硫惡臭物質(zhì)可有效富集在活性炭吸附采樣管內(nèi),低溫飽和吸附容量為0.1 0.3 g/g;氮?dú)庖粤髁?0 m L/min吹掃,低溫吸附飽和的采樣管的最佳熱解吸溫度230 oC,解吸時(shí)間200 min。甲硫醚和乙硫醇在采樣濃度為50 ppb 8 ppm時(shí),檢測(cè)分析濃度和實(shí)際濃度的相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)偏差小于5%。該方法檢測(cè)分析低濃度的甲硫醚、乙硫醇惡臭氣體時(shí),檢測(cè)限分別為3 ppb、4 ppb。本文利用甲硫醚氣體研究生物滴濾塔不同操作條件對(duì)凈化效果的影響,并建立生物滴濾塔處理有機(jī)硫的理論模型。生物滴濾塔凈化甲硫醚主要研究結(jié)論如下:污水處理廠曝氣池的活性污泥進(jìn)行馴化培養(yǎng),能夠獲得含降解有機(jī)硫優(yōu)勢(shì)菌的活性污泥,利用馴化后的活性污泥在生物滴濾塔內(nèi)進(jìn)行掛膜,掛膜啟動(dòng)時(shí)間約為15天,相對(duì)于自然掛膜時(shí)間大大縮短。對(duì)生物滴濾塔的進(jìn)氣濃度、進(jìn)氣量、噴淋量以及噴淋頻率等條件進(jìn)行實(shí)驗(yàn)研究,結(jié)果表明:甲硫醚進(jìn)氣濃度增加,甲硫醚去除效率下降,但是生化處理量反而增加;進(jìn)氣量增加,生物滴濾塔處理甲硫醚效率下降,而生化處理量增加,生化處理量由8 mg/h增加到50 mg/h;噴淋量由4 L/h增加到6 L/h時(shí),生物滴濾塔對(duì)甲硫醚的去除效率由90%增加到99%左右,繼續(xù)增加噴淋量,去除效率達(dá)到穩(wěn)定,當(dāng)噴淋量大于10 L/h時(shí),甲硫醚去除效率下降到80%左右;噴淋頻率增加,生物滴濾塔處理甲硫醚的效率降低。在生物滴濾塔內(nèi)利用Michaelis-Menten方程描述生物滴濾塔宏觀動(dòng)力學(xué),建立塔內(nèi)甲硫醚的濃度分布和降解甲硫醚的理論模型,結(jié)合實(shí)驗(yàn)對(duì)建立的模型進(jìn)行驗(yàn)證,動(dòng)力學(xué)常數(shù)K_m=18.7 ppm,μ_(max)=112.1 g/(m3h),在低濃度時(shí)模型模擬預(yù)測(cè)與實(shí)驗(yàn)數(shù)值吻合較高,高濃度時(shí)兩者的相關(guān)性降低。
[Abstract]:Organic sulfur odor gas is a typical odor pollution, which has the characteristics of low concentration, wide source, high toxicity and great influence in the ambient air. These characteristics make the detection and purification of organic sulfur odor pollution a hot spot. Using activated carbon as adsorbent, a gas chromatographic method for the determination of low concentration organic sulfur odors was established. Different concentrations of gases were prepared by adjusting the temperature of the gas distribution tank, the flow rate of nitrogen carrier gas and the air flow rate. The adsorption and desorption process of the sampling tube was studied, and the optimum conditions of the analysis method were obtained. In the low temperature (-130 鈩,

本文編號(hào):2179729

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