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1.
活性炭吸附硫化氢及微波辐照解吸研究   总被引:13,自引:0,他引:13  
王学谦  宁平 《环境污染与防治》2001,23(6):274-275,279
研究了两种活性炭对硫化氢的平衡吸附性能力,并对活性炭床层的穿透性进行了考察;吸附饱和和活性炭在微波辐射的作用下进行解吸。实验表明,解吸效率与微波作用时间及温度有关,在本实验条件下H2S解吸效率达90.1%。  相似文献
2.
Chung YC  Huang C  Tseng CP 《Chemosphere》2001,43(8):1043-1050
Biotreatment of various ratios of H2S and NH3 gas mixtures was studied using the biofilters, packed with co-immobilized cells (Arthrobacter oxydans CH8 for NH3 and Pseudomonas putida CH11 for H2S). Extensive tests to determine removal characteristics, removal efficiency, removal kinetics, and pressure drops of the biofilters were performed. To estimate the largest allowable inlet concentration, a prediction model was also employed. Greater than 95% and 90% removal efficiencies were observed for NH3 and H2S, respectively, irrespective of the ratios of H2S and NH3 gas mixtures. The results showed that H2S removal of the biofilter was significantly affected by high inlet concentrations of H2S and NH3. As high H2S concentration was an inhibitory substrate for the growth of heterotrophic sulfur-oxidizing bacteria, the activity of H2S oxidation was thus inhibited. In the case of high NH3 concentration, the poor H2S removal efficiency might be attributed to the acidification of the biofilter. The phenomenon was caused by acidic metabolite accumulation of NH3. Through kinetic analysis, the presence of NH3 did not hinder the NH3 removal, but a high H2S concentration would result in low removal efficiency. Conversely, H2S of adequate concentrations would favor the removal of incoming NH3. The results also indicated that maximum inlet concentrations (model-estimated) agreed well with the experimental values for space velocities of 50–150 h−1. Hence, the results would be used as the guideline for the design and operation of biofilters.  相似文献
3.
低浓度硫化氢废气的液相催化氧化法净化实验研究   总被引:8,自引:0,他引:8  
针对H2S浓度为750~1500 mg/m^3的气体的液相催化氧化技术进行了动力学实验研究.配制了以铁基离子作为主催化剂的复合吸收净化溶液,同时加入稳定剂和表面活性剂提高催化剂在碱性吸收溶液的活性.分别考察了原料气中H2S、O2含量以及吸收液中催化剂离子浓度、温度等因素对吸收速率的影响;确定了较为理想的吸收操作条件并获得了较好的吸收净化效果;饱和吸收液易于再生,净化性能恢复良好,可重复使用.  相似文献
4.
硫化氢废气治理研究进展   总被引:6,自引:0,他引:6  
综合评述了硫化氢废气的各类净化方法及最新的研究进展。硫化氢废气的净化有吸收法、吸附法、氧化法、分解法和生物法。本文对超级克劳斯法和分解法研究进展进行了重点阐述。  相似文献
5.
城市污水处理厂恶臭污染源调查与研究   总被引:6,自引:0,他引:6       下载免费PDF全文
以H2S和NH3为主要监测指标,对广州一大型生活污水处理厂主要恶臭源H2S、NH3的排放浓度进行了8个月的连续监测.结果表明,该污水厂恶臭成分H:S的排放浓度为0.01-22 mg/m',NH,排放浓度为0~0.67 mg/m3.同时,污水厂各处理单元由于其功能和运行条件不同,所产生的恶臭气体成分也不完全一样,在污水进水区段恶臭污染物以H2S为主,其中格栅井H2S浓度最高.其中沉砂池、格栅和污泥浓缩池的H2S、NH3排放浓度呈夏秋季节高、冬春季节低的特征,与季节变化的气温有明显的相关性.对恶臭排放影响因素的研究表明,污水水温越低则H2S和NH3的排放浓度越低,此外,降雨可以显著降低污水处理厂恶臭污染物的排放浓度.  相似文献
6.
硫化氢吸收净化技术研究进展   总被引:4,自引:1,他引:3  
综合评述了硫化氢气体的吸收净化方法及特点。净化方法分为干法和湿法两大类。大部分干法脱硫剂均不能再生 ,硫容量相对较低 ,主要适于气体精细脱硫。吸收净化工艺能适应较高负荷的脱硫要求 ,应用面广 ,其中尤以吸收氧化法较突出。指出吸收氧化法中的铁基工艺尽管在工艺控制方面还有一定难度 ,但仍可作为一种有较大发展前途的方法。  相似文献
7.
多层生物滤塔净化硫化氢废气研究   总被引:4,自引:2,他引:2       下载免费PDF全文
以木屑为填料,采用多层生物滤塔净化H2S气体,研究其适宜的工艺条件及生物降解宏观动力学。结果表明,填料分层可提高H2S去除率,当进气容积负荷<153.2 g H2S /(m3·d)时,H2S的去除率保持在90%以上;进气浓度低于70 mg/m3,下层200 mm填料对H2S总去除率的贡献在50%以上;填料含水率为50%~60%,生物滤塔的微生物活性较高,净化效率高;实验条件下,采用Michaelis-Menten模型进行生物降解宏观动力学研究,其中Ks(半饱和常数)为22.5 mg/m3Vm(污染物最大去除速率)为1 000 g H2S/(m3·d)。  相似文献
8.
复合生物滤池处理H2S和NH3的挂膜与工艺条件   总被引:4,自引:1,他引:3       下载免费PDF全文
采用复合生物滤池(生物滴滤池 生物过滤池)处理H2S和NH3组成的混合恶臭气体,填料分别为经表面改性的天然斜发沸石和木屑.实验研究了该工艺的驯化挂膜情况和主要工艺条件,结果表明,天然斜发沸石和木屑改性后,驯化挂膜周期为10~14 d,比文献中颗粒活性炭挂膜缩短14~18 d.复合生物滤池的最佳工艺条件为:高度120 cm,循环液流量4.56 L/h.同时,生物滴滤池处理水溶性好的NH3气体效果较生物过滤池好,而生物过滤池处理水溶性差的H2S气体较生物滴滤池好.因此,复合生物滤池可用于处理不同水溶性的混合恶臭气体.  相似文献
9.
低温等离子体治理H2S污染的实验研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
低温等离子体技术是一种高效、快速的污染消除技术,国内外都在对其进行广泛而深入的研究。采用脉冲电晕放电等离子体对空气中的硫化氢进行降解研究,探索了、脉冲峰压、脉冲频率、气体流量以及气体初始浓度对净化效果的影响,气体浓度由气相色谱仪测定。结果表明,脉冲电晕放电可以有效消除硫化氢污染,净化率随脉冲峰压和脉冲频率的增加而提高,随气体初始浓度和流量的增加而下降,且在初始浓度360mg/m^2、流量1200mL/min、脉冲峰压30kV、脉冲频率80Hz的条件下,处理后的气体中已检测不到H2S,根据色谱检测限(0.29mg/m^3)计算出的净化率≥99.92%。采用离子色谱对产物进行了定性分析,发现H2S经放电处理后主要产物为SO2和SO3。  相似文献
10.
一株高效脱硫菌的分离鉴定和脱硫特性研究   总被引:3,自引:0,他引:3       下载免费PDF全文
从污水净化厂二沉池回流污泥中分离到一株硫杆菌菌株dj-5,该菌株是一种兼性厌氧菌,通过生理生化特性鉴定,并结合16S rDNA序列分析及鉴定,该菌株可以确定为脱氮硫杆菌(Thiobacillus denitrificans)。该菌株的生长曲线表明菌体生长迅速,延滞期约为8 h,然后细菌进入对数生长期,这一阶段持续时间大约20~24 h,稳定期较短,细菌很快进入衰亡期。通过脱硫工艺实验考察了pH值、温度和搅拌速度对脱硫率和菌体生长的影响,结果表明,在进气量180 L/h、pH=6~8、温度为25~35℃和搅拌速度为270 r/min时,该菌株能正常生长,对进气浓度高达2 500 mg/m3的硫化氢脱除率在91%以上。  相似文献
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