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1.
生物膜填料塔净化甲醛有机废气实验初探   总被引:1,自引:0,他引:1  
在综述目前国内外净化甲醛有机废气方法的基础上,着重对生物膜填料塔净化甲醛有机废气进行了研究。初步实验研究结果表明,在入口气体甲醛浓度为5~25mg/m^3、气体流量为0.10~0.60m^3/h、循环液体喷淋量为10~40L/h的实验范围内,生物膜填料塔对气体中甲醛的净化效率可达到75%左右。这表明采用国内现  相似文献   

2.
在综述目前国内外净化甲醛有机废气方法的基础上 ,着重对生物膜填料塔净化甲醛有机废气进行了研究。初步实验研究结果表明 ,在入口气体甲醛浓度为 5~2 5mg/m3、气体流量为 0 .1 0~ 0 .6 0 m3/h、循环液体喷淋量为 1 0~ 4 0 L /h的实验范围内 ,生物膜填料塔对气体中甲醛的净化效率可达到 75%左右。这表明采用国内现有微生物菌种挂膜的生物膜填料塔净化有机废气是可行的。  相似文献   

3.
生物法净化废气中NOx的实验研究   总被引:4,自引:0,他引:4  
采用城市生活污水厂活性污泥中的硝化细菌直接动态培养、挂膜的生物膜填料塔,进行硝化净化NOx废气的实验研究。重点考察了气体浓度、停留时间、循环液流速以及pH值对硝化法净化NO和NO2的影响。结果表明,当停留时间为90s,入口NO、NO2浓度分别为144-1630mg/m^3和500-5000mg/m^3时,NO、NO2净化效率分别可达75%~89%和85%~97%。  相似文献   

4.
生物膜填料塔净化低浓度甲苯废气研究   总被引:4,自引:0,他引:4  
通过改变甲苯气体人口浓度、气体流量、液体流量、操作方式,研究菌种接种挂膜的生物膜填料塔对低浓度甲苯气体的净化性能。其目的是为生物化学法净化低浓度有机废气的工业应用提供依据。  相似文献   

5.
用生物膜填料塔对实际工业低浓度甲苯废气的净化处理进行可行性验证。结果表明;用生物膜填料塔对实际工业低浓度甲苯废气净化是可行的,净化效果良好。  相似文献   

6.
生物膜填料塔净化有机废气研究   总被引:38,自引:1,他引:38  
为在国内开展生物化学法净化低浓度有机废气的研究工作,采用国内现有微生物菌种挂膜接种的生物膜填料塔净化低浓度甲苯废气,结果表明,在入口气体甲苯浓度0.183~1.803mg/L及气体流量86.4~190.8L/h(停留时间6.2~13.6s)的实验范围内,增加入口气体甲苯浓度和气体流量,可使甲苯的生化去除量增大,每升体积的生物膜填料对甲苯的生化去除量最大可达157.13mg/h。由实验结果推断,生物膜填料塔对废气中甲苯的净化去除过程属于传质控制过程。对比结果表明,本研究建立的动力学模式对实际过程有很好的适用性,计算值与实验值之间的相关系数R=0.98。  相似文献   

7.
挥发性有机废气生物净化过程中生物膜的作用研究   总被引:9,自引:1,他引:9  
依据对生物膜填料塔净化低浓度甲苯废气过程的动力学机理问题的分析探讨,从“吸附--生化降解”的新角度,对生物膜的作用进行了研究。结果表明:随着生物膜的生长,甲苯的生物净化过程有一个从液膜传质控制向气膜传质控制的转变。因此,可以定义其为一个以生物膜为有效吸附表面,以活菌体为生物反应活化中心的吸队附--生物化学反应过程。  相似文献   

8.
生物膜填料塔降解有机废气的工业应用   总被引:2,自引:0,他引:2  
工业应用研究表明 ,生物膜填料塔处理工业有机废气是可行的 ,处理后的废气能够达标排放。这一成果填补了我国环保工业技术领域的空白 ,工程技术上接近现阶段国外的技术研究水平  相似文献   

9.
生物膜填料塔净化低浓度硫化氢恶臭气体研究   总被引:31,自引:1,他引:31  
本文研究用生物膜填料塔净化低浓度硫化氢恶臭气体。实验结果表明:用城市污水处理厂污水驯化培养的脱硫菌对硫化物具有较好的降解性。用该菌液挂膜的生物膜填料塔对低浓度硫化氢恶臭气体具有较好的去除效果,最大生化去除量为190m g/l·h,控制适宜的液体喷淋量和增加气体在塔内的停留时间可提高生物膜填料塔对硫化氢的生化去除量和净化效率,同时,该塔对二氧化硫废气也有较好的净化效率。在光照有氧的条件下,硫化氢在微生物的作用下被氧化为单质硫和硫酸,但以硫酸为主。  相似文献   

10.
生物法净化处理高流量负荷下低浓度甲苯废气初探   总被引:3,自引:0,他引:3  
对生物膜填料塔净化处理高流量负荷下低浓度甲苯废气的技术进行了初步实验研究探讨,结果表明:当气体流量在0.8m^3/h、进口浓度为105mg/m^3、停留时间18.3s时,甲苯的去除率可达到61.90%,出口甲苯浓度低于GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》(≤60mg/m^3)。适宜的操作温度应控制在19~25℃之间,氮磷营养添加量的配比应控制为C:N:P=200:5:1。结合实验研究,对相关的基础理论问题进行了初步探讨。  相似文献   

11.
SO2和NOx气体是造成大气污染的主要污染物,本实验以SO2和NOx为研究对象,实验进行了生物膜填料塔挂膜启动及烟气脱硫脱氮实验研究。通过单因素分析,进行了温度、pH值、进气速率、喷淋量、停留时间及循环液中优势菌种等因素对脱硫率和脱氮率影响的实验研究为理论上进一步探讨细菌微生物法脱硫脱氮的机理和最终工业化应用打下基础。  相似文献   

12.
生物膜填料塔处理浓度有机废气的工业应用试验研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
工业应用试验研究表明,生物膜填料塔处理工业有机废气是可行的,当运行条件控制适当时,净化效率可保持在90%以上,能够实现达标排放,这一成果填补了我国环保工业技术领域的空白,工程技术上接近现阶段国外的技术研究水平。  相似文献   

13.
生物膜填料床内废气净化的理论模型   总被引:2,自引:0,他引:2  
介绍了废气生物净化技术的基本原理,并对废气生物净化技术中的生物过滤法和生物滴滤法的理论模型研究进展进行了综述,探讨了理有理论模型存在的主要问题。  相似文献   

14.
生物法处理低浓度有机废气的填料选择研究   总被引:14,自引:0,他引:14  
采用不锈钢环、瓷环、陶粒、塑料环、海藻石、轻质陶块、煤渣等作为填料的试验研究,结果表明七种填料的净化性能顺序为:海藻石>轻质陶块>陶粒>瓷环>不锈钢环>煤渣>塑料环。  相似文献   

15.
对生物膜填料塔净化处理高流量负荷下低浓度甲苯废气的技术进行了初步实验研究探讨 ,结果表明 :当气体流量在 0 .8m3/h、进口浓度为 1 0 5mg/m3、停留时间 1 8.3s时 ,甲苯的去除率可达到 6 1 .90 % ,出口甲苯浓度低于 GB 1 6 2 97- 1 996《大气污染物综合排放标准》(≤ 6 0 mg/m3)。适宜的操作温度应控制在 1 9~ 2 5℃之间 ,氮磷营养添加量的配比应控制为 C∶ N∶P=2 0 0∶ 5∶ 1。结合实验研究 ,对相关的基础理论问题进行了初步探讨  相似文献   

16.
依据对生物膜填料塔净化低浓度甲苯废气过程的动力学机理问题的分析探讨,从“吸附—生化降解”的新角度,对生物膜的作用进行了研究。结果表明:随着生物膜的生长,甲苯的生物净化过程有一个从液膜传质控制向气膜传质控制的转变。因此,可以定义其为一个以生物膜为有效吸附表面、以活菌体为生物反应活化中心的吸附—生物化学反应过程。  相似文献   

17.
生物法净化低浓度硫化氢废气的动力学模型研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
针对生物膜填料塔净化低浓度硫化氢废气的生化处理过程,依据“吸附-生物膜”理论,研究建立了相关动力学模型。对比验证结果表明,该模型的计算值与实测值之间均有很好的相关性(相关系数R=0.98)。可用于对实际过程的模拟计算。  相似文献   

18.
生化法净化低浓度挥发性有机废气的动力学模式研究   总被引:33,自引:1,他引:33  
针对目前国际上常用的吸收-生物膜理论,在描述生化法净化低浓度挥发性有机废气机理过程中的存在问题,提出了吸附-生物膜的新理论,并依据这一新理论建立了生物膜填料塔净化低浓度甲苯废气的动力学模式。实验结果表明,其模拟计算值与实验值之间有很好的相关性,相关系数P〉0.93,利用这一新理论及模式,可由已知操作参数对生物膜填料塔的净化效果进行预测计算,也能为有关的理论研究和实际操作提供参考。  相似文献   

19.
聚丙烯填料塔应用于PCB废气净化的工程实践   总被引:1,自引:0,他引:1  
填料塔洗涤吸收净化工艺不单应用在化工领域 ,在低浓度工业废气净化方面也能很好地发挥作用。工程实践表明 ,合理的系统工艺和塔体设计 ,是保证净化效果的前提。在此浅述聚丙烯填料塔应用于PCB废气净化的工艺设计以及工程问题  相似文献   

20.
针对生物膜填料塔净化低浓度硫化氢废气的生化处理过程 ,依据“吸附 -生物膜”理论 ,研究建立了相关动力学模型。对比验证结果表明 ,该模型的计算值与实测值之间均有很好的相关性 (相关系数 R=0 .98) ,可用于对实际过程的模拟计算  相似文献   

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