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相似文献
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1.
目前国内外对较高浓度的H2S的治理主要是使用克劳斯法,但该方法虽几经改进,反应也要在200~400℃的条件下才能进行,治理费用较高。本研究采用水蒸气作催化剂,改变了SO2+2H2S=3S+2H2O的反应历程,使该反应在常温下就有显著的反应速度,在反应温度为50~60℃时,硫的转化率可达到90%左右,使H2S的污染治理技术取得了历史性突破。  相似文献   

2.
<正> 引言 尽管经常怀疑压碎的矿物中逸出的恶臭气昧主要是H_2S,但至今还是很少把H_2S作为流体包体主要成分来描述。据Roedder的关于流体包体成分的详尽资料(1972),与CO_2、H_2、N_2、CH_4和CO相比,H_2S和C_2H_4是次要组分。  相似文献   

3.
利用生物法处理恶臭气体   总被引:1,自引:0,他引:1  
介绍了生物技术处理恶臭气体的优越性,对生物法的工艺进行了说明,根据应用实例效果得出结论:该方法可行,有应用前景。  相似文献   

4.
利用生物法处理恶臭气体   总被引:1,自引:0,他引:1  
介绍了生物技术处理恶臭气体的优越性,对生物法的工艺进行了说明,根据应用实例效果得出结论:该方法可行,有应用前景。  相似文献   

5.
利用生物滴滤塔小试装置进行了连续的H2S脱除试验。结果表明:挂膜前采用Na2S对菌群进行驯化,有助于系统快速启动完成。当进气量在0.05~0.6 m3/h之间变化,H2S进气浓度在200~1 200 mg/m3之间变化时,确定生物滴滤塔有效停留时间大于43 s,对H2S的去除率可达98%以上。容积负荷63.9 g/m3·h时,出气浓度0.08 mg/m3,为了满足城镇污水处理厂的厂界废气排放最高允许浓度二级标准的要求,试验确定该生物滴滤塔处理H2S的容积负荷不超过60 g/m3·h,出气浓度才能达标。  相似文献   

6.
排放气或废气的电解净化是最近发展起来的一种新技术,其法是将欲处理的排放气通过一对空心圆柱形尼龙隔膜,该隔膜起阳极和阴极的作用,并在电解质悬浮体中有一个含催化剂的中央环状区。处理过的气体即排放。这种方法提供了一种良好的净化手段,而不增加燃  相似文献   

7.
本文研究了不同负荷条件下猪粪厌氧消化过程中pH值、氢气和硫化氢对于有机物降解的影响。结果表明,氢气的浓度变化从1-27ppm,硫化氢的浓度从900-3800ppm,系统的pH值则保持相对的温度。一级动力学模型能够很好的预测厌氧消化有机物的降解过程,三种因子对于有机物降解动力学的影响顺序为pH>H_2>H_2S。同时随着负荷的升高,pH值和氢气对厌氧消化的影响增大,而硫化氢则没有明显变化。  相似文献   

8.
由西德林德公司开发成功的脱除 H_2S 新工艺—苏福林(Sulfolin)工艺于1985年6月在南非投人工业试验。该项试验装置的气体处理能力为275000m~2n/h,副产硫磺110t/d,硫磺纯度达99.9%,可直接送往硫酸厂作原料使用。该项工艺的试验成功为低浓度 H_2S 的脱除找到一条经济、有效的处理途径。  相似文献   

9.
生物法净化H_2S气体的研究   总被引:32,自引:0,他引:32  
本文论述了采用生物膜法工艺净化H_2S气体的方法.研究表明:用城市污水厂活性污泥接种的生物滤池经低浓度H_2S气体直流通气驯化,可以培养出脱H_2S效果良好的脱硫菌群。这种生物脱硫系统的H_2S去除容量可达5.4g/kg填料·~d。脱硫过程在强酸性条件(PH=l~2)下进行时,效果良好。  相似文献   

10.
生产T108添加剂低分子聚异丁烯当硫磷化反应时产生硫化氢气体,是混有空气的可爆性气体。按8000t/aT108产品计,每年排出H_2S气体约120t。硫化氢又是剧毒恶臭物质,对环境造成的危害很大,必须加以治理。但由于共排放量是随着反应过程波动而波动,由0.2%(V)开始,最高可达到45%(V)。由于反应釜在微负压下操作,其搅拌轴难免漏入空气,致使H_2S含氧气,所以给治理或利用这种H_2S废气带来了许多困难。  相似文献   

11.
<正> 一、前言含有机物废水的处理大多是采用活性污泥法,该法从BOD处理性能来看是最好的方法,但存在污泥沉降分离难以控制的缺点.为了解决这一问题,开发并应用了转盘法、浸渍滤床法以及生物膜过滤法等生物膜法,特别是生物膜过滤法与其他方法相比较可以高负荷运行,所以可使处理装置小型化,同时与活性污泥法相比具有能耗少的优点,为此得到广泛普及.现在应用于各个方面的生物膜过滤装置大多是下流式,该方式可以得到BOD,SS值低的处理水质,但具有压差容易增大,难以应用于BOD值较高废水的缺  相似文献   

12.
张薛  赵璇 《环境科学学报》2015,35(3):750-755
表面活性剂是一类特殊的有机污染物,在去污、洗衣、印染等废水中广泛存在.本文以某电厂实用的5种去污剂为研究对象,考察了UV/H2O2对5种去污剂的矿化能力,研究了H2O2和去污剂初始浓度、初始p H值、去污剂种类、辐照时间等因素对氧化效果的影响.结果表明,5种去污剂在254 nm处均无较强吸收,单独UV辐照对其降解效果不明显.当去污剂初始DOC浓度为50 mg·L-1,H2O2最佳投加量为1 m L·L-1,反应时间为90 min时,对5种去污剂的矿化率(即DOC去除率)在53%~87%,矿化率随去污剂种类的不同而不同.对去污剂的矿化率随着UV辐照时间的延长而增大,去除率曲线符合一级反应动力学方程.废水初始p H值对氧化效果的影响不显著,H2O2/DOC比值对氧化效果有显著影响.研究表明,UV/H2O2技术能高效矿化水中的去污剂,H2O2/DOC比值和UV辐照时间是影响氧化效率的关键因素.  相似文献   

13.
在环境监测工作中,广泛应用二苯碳酰二肼比色法测定微量Cr~(6 ),其优点是灵敏度高,选择性好,简便易行。但样品常有一定色度,尤其常含有还原性物质,如S_2O_3~(2-)、SO_3~(2-)、S~(2-)及有机物等,在酸性显色液中,它们可能干挠Cr~(6 )的测定,为此样品需进行消解。在碱性溶液中,Cr(Ⅵ)以CrO_4~(2-)形式存在,非常稳定;H_2O_2易于分解,是强氧化剂,极易氧化S_2O_3~(2-)、SO_3~(2-)、S~(2-)及有机物等还原性物质。因此我们利用碱性介质中H_2O_2作氧化剂,对还原性物质进行了实验。样品的消解操作条件选择如表1及表2。  相似文献   

14.
目前,城市污水排水系统中由厌氧微生物产生的H2S气体所引起的恶臭味、管道腐蚀等一系列问题受到人们的日益重视。因此,文章通过阐述城市污水排水系统中H2S的产生机理、毒害及其影响因子,归纳总结目前对城市污水排水系统中H2S控制措施的研究现状,并提出这些措施所存在的问题,为控制城市污水排水系统中H2S的产生提供理论基础。  相似文献   

15.
H2S废气处理研究进展   总被引:3,自引:2,他引:1  
刘芳 《环境科技》2009,22(1):71-74
回顾了国外近几年的硫化氢(H2S)废气处理方法及未来研究方向。研究表明,生物法、吸收法、吸附法依然占据主导地位,但研究内容更为深入,涉及面更广泛。有关H2S在环境中的逸散模型的建立和降解反应机理模型表述亦受到关注,这对于环境中H2S浓度的预测、采取相应的处理方法和提高环境管理水平有着深远的意义。  相似文献   

16.
李晓婷 《环境工程》2009,27(1):55-57
选甲基二乙醇胺溶液为吸收剂,聚丙烯中空纤维膜作接触器,通过单因素实验研究膜基吸收恶臭气体H2S的影响因素。结果表明,吸收剂浓度对脱硫率影响明显,适当的吸收剂浓度是保证脱硫率的关键因素;进气速率增大可以提高传质系数、增强传质,但脱硫率降低;提高进气压力可以提高脱硫率,但不如吸收剂浓度影响大;吸收剂循环使用对脱硫率影响较大,应在满足出气要求的前提下,合理控制循环次数和循环比例。对含H2S347mg/m3的进气,实验得到的适宜的脱硫条件为:进气流速0.35m3/h、压力0.1MPa,吸收剂流量0.40m3/h、浓度3mol/L。在该条件下,单级膜组件脱硫率稳定在96%以上。  相似文献   

17.
近年来,H2S选择性催化氧化技术作为一种新型脱硫工艺迅速发展起来,其核心技术是催化剂和载体的开发。概述了目前用于选择性催化还原H2S的各种催化剂和载体的应用现状。催化剂和载体主要包括各类金属氧化物、沸石类、活性炭及层柱黏土等。文章并对其研究成果进行总结,并对未来的研究发展方向进行了展望。  相似文献   

18.
采用自制固载型催化剂,在自制光催化反应装置内,对影响H2S降解的运行条件进行了研究,包括不同相对湿度、含氧量以及H2S浓度。结果表明,相对湿度为60%~80%时,其降解效率较大;O2含量的变化影响了催化剂对H2S的降解作用,当含氧量增加至正常大气水平时,可以得到较高的降解效率,若进一步增加含氧量,则将使得降解效率下降;当H2S初始浓度为300 mg/m3左右时,具有较高的降解效率。  相似文献   

19.
H_2O_2/TiO_2氧化法处理氨基丁酸工业废水的研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
用H2O2/TiO2氧化法处理氨基丁酸工业废水。实验结果表明:当H2O2/CODcr=2.0(g/g),每L废水中加入2gTiO2,在95℃下反应0.5h,废水CODcr和氨基值去除率分别达85.4%和69.8%,且TiO2经高温活化后可重复利用。  相似文献   

20.
哈尔滨工业大学开展的人工固化工程菌处理含油废水研究项目 ,通过黑龙江省科技厅的专家鉴定。含油废水主要来自于石化行业的采油、炼油环节。目前处理含油废水普遍使用老三级‘除油工艺 ,即隔油、一级气浮和二级气浮、生化处理。人工固化工程菌除油装置可用于替代二级气浮装置。‘老三级’中的隔油阶段只能除去水中的重油 ,而不沉淀、不上浮的乳化油和溶解油则无法去除 ,这时需要进行二次气浮处理 ,而二级气浮工艺复杂 ,投资运行费用高 ,管理不便。人工固化工程菌除油装置则是将应用在工程领域的细菌人工投加到含油废水中 ,经过水循环 ,工程…  相似文献   

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