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    污水厂硫化氢废气处理生物滴滤塔技术

    更新日期:2021-12-16 14:55

    铭盛环境——工业污水,工业废水处理专家,提供污水处理解决方案

     

     

     

      环境污染作为一项全球性问题,对环境污染的有效管理也是当前我国社会经济建立与城市化开展中迫切需求处理的重要问题。其中,污水处置厂在运转过程中,会产生一定量的硫化氢气体,硫化氢作为一种具有恶臭气息的刺激性气体,即便在较低的气体浓度下仍然会对人体安康形成较大的危害,应惹起注重。当前,对废气污染实行有效处置的主要办法包含吸收法、氧化法以及吸附法、生物法、催化熄灭法等,其中,生物法实行废气处置应用的投资本钱较低,且运转维护费用较少,可以对污染气体中的硫类成分实行有效合成转化,具有非常显著的应用效果。

     

      一、实验剖析

     

      1.1实验设备与所需资料

     

      在实行生物滴滤塔处置硫化氢废气实验剖析过程中,所构建的实验剖析设备如下图1所示。

     

     

      经过该实验设备实行硫化氢废气处置,硫化氢气体先经过混合室和空气实行混合,在气体浓度和气量到达相应规范状况下,再经过生物滴滤塔实行气体反响和处置效果剖析。

     

      本次实验剖析所用资料主要包括硫化氢废气(采用99.9%纯度的硫化氢气体和空气依照一定比例实行混合制成)、生物滴滤塔中的多面球填料(堆积密度为0.25-0.3g/cm3)以及微生物营养液等。其中,实验剖析中所运用的微生物营养液是采用葡萄糖、尿素、磷酸氢二钾依照100∶5∶1的比例规范实行溶液配制,同时控制其溶液pH值为7.85,以备实验剖析应用。

     

      1.2实验办法

     

      本次实验剖析中,对微生物营养液的喷淋量依照每小时6L规范实行,并且一切实验剖析均在室温条件下完成,详细操作如下:首先,在实行生物滴滤塔挂膜启动准备中,将其驯化过程共划分红五个不同的时段,其中,前两个时段的操作时长控制为5d,后面三个时段的时长均控制为3d;并且对不同时段的硫化氢进气浓度分别依照5-10mg/m315-20mg/m325-30mg/m345-50mg/m355-70mg/m380-120mg/m3的规范实行控制;期间留意对生物滴滤塔内的营养液坚持每天实行改换,对前面四个时段的微生物营养液的质量浓度以139.03mg/L208.55mg/L278.06mg/L139.03mg/L的办法规范实行改换应用,对最后一个时段的微生物营养液不再实行改换,继续依照前一时段中所采用的营养液实行循环喷淋,以完成对生物滴滤塔的启动驯化准备;其次,在上述生物滴滤塔启动准备完成并且其运转状态进入稳定后,再实行本次实验剖析展开,即对不同进气浓度与进气量的硫化氢废气处置效果实行研讨和剖析,实验剖析中留意针对生物滴滤塔中的多面球填料运用电子显微镜实行扫描剖析(扫描剖析仪器为美国FEI公司消费的QuantaTEG250型电子扫描显微镜),然后在高通量测序剖析下对其微生物的多样化实行剖析(检测运用仪器为美国I11umina公司消费的MiSeq型高通量测序仪),从而完成硫化氢废气处置中的优势菌种判别。

     

      分离污水处置厂的工艺流程,恶臭气体在工业污水处过程中主要产生于污水经过泵房、格栅房、污水处置池、污泥浓缩池等构()筑物过程中,并且在剩余污泥脱水、储存、向外运送等过程中也会有恶臭气体产生,其气体成分主要包括硫化氢以及甲硫醇等。另外,由于污水处置厂实践运转过程中产生的硫化氢废气浓度存在一定的变化,因而,本文在实行生物滴滤塔处置硫化氢废气实验剖析中,为确保实验的合理性与精确性,以室温条件下,设计进气量为0.5-1.2m3/h作为实验剖析根底条件,对各个不同时段中,硫化氢进气质量浓度在0-120mg/L等不同范围规范中的废气处置效果变化状况实行研讨和剖析。实验剖析中对硫化氢废气质量浓度实行检测(检测仪器为GA10-07型硫化氢气体检测仪),同时对营养液的pH实行检测(玻璃电极法),对气体和液体的流量实行测定和记载剖析(检测采用转子流量计)

     

      二、结果讨论

     

      依据上述实验办法,实行不同进气量以及不同进气质量浓度下的生物滴滤塔处置硫化氢废气效果剖析研讨。

     

      首先,对不同进气量下的生物滴滤塔处置硫化氢废气的去除率变化剖析中,在硫化氢进气质量浓度一定状况下,不同进气量与硫化氢废气处置的去除率之间存在负相关性。在硫化氢的进气质量浓度为5-20mg/m3的状况下,其进气质变化对硫化氢废气处置实验中的去除率根本无影响;在硫化氢进气质量浓度设置为25-70mg/m3时,假如实验剖析过程中的进气量不高于0.8m3/h,在硫化氢废气处置中其去除率变化影响仍不明显,去除率根本维持在90%以上;反之,进气量继续增加会形成气体停留的时间变短,硫化氢废气处置中的去除率也明显降低。

     

      其次,对不同进气质量浓度下的生物滴滤塔处置硫化氢废气的去除率变化剖析中,在硫化氢进气量一定状况下,不同进气质量浓度与硫化氢废气处置的去除率之间存在负相关性。在硫化氢的进气量设置为0.5m3/h0.8m3/h1.2m3/h,进气质量浓度分别为设置为90mg/m367mg/m348mg/m3的状况下,硫化氢废气处置的去除率根本维持在90%以上;反之,进气质量浓度继续增加会形成反响效率降低,硫化氢废气处置中的去除率也明显降低。

     

      分离实验设备的实践有效容积,在对上述实验数据实行整理剖析后,得出以下结论,在硫化氢废气浓度在40-90mg/m3范围内,生物滴滤塔的停留时间在25S左右,废气的去除率能到达90%以上;废气浓度较低的状况下,停留时间可酌情减少。

     

      污水处置厂运转过程中,硫化氢废气质量浓度普通在50-70mg/m3范围内,依据上述结论,为确保污水处置厂硫化氢废气处置的去除率到达90%以上,生物滴滤塔的停留时间需控制在25S以上。

     

      三、结语

     

      总之,对生物滴滤塔实行污水处置厂硫化氢废气处置的研讨,有利于促进污水处置厂硫化氢废气处置的各参数设置及处置效果优化提升,从而促进该工艺在理论中合理推行和应用,减少硫化氢废气的污染危害和影响。