生物法处理有机废气(超详细)

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VOCS废气处理的生物处理法和技术特点

VOCS废气处理的生物处理法和技术特点

VOC S废气处理的生物处理法和技术特点
VOC S废气处理的生物处理法:
从处理的基本原理上讲,采用生物处理方法处理有机废气,是使用微生物的生理过程把有机废气中的有害物质转化为简单的无机物,比如CO2、H2O和其它简单无机物等。

这是一种无害的废气处理方式。

一般情况下,一个完整的生物处理有机废气过程包括3个基本步骤:
a)有机废气中的有机污染物首先与水接触,在水中可以迅速溶解;
b)在液膜中溶解的有机物,在液态浓度低的情况下,可以逐步扩散到生物膜中,进而被附着在生物膜上的微生物吸收;
c)被微生物吸收的有机废气,在其自身生理代谢过程中,将会被降解,转化为对环境没有损害的化合物质。

VOC S废气处理的技术特点:
采用高效吸附材料,吸附效率95%以上,溶剂回收率90%以上。

系统化防爆设计和安全节点监控,完善的产品质量保证体系,确保设备安全,满足化工场所苛刻要求。

对于非水溶性有机溶剂,采用活性炭吸附-水蒸汽脱附-溶剂回收工艺,具有相变热高,脱附完全,易冷凝的优点,可实现有机溶剂和水的自动有效分离。

对于水溶性大或易水解有机溶剂,采用活性炭吸附-氮气脱附-溶剂回收工艺,回收产品中水含量低,溶剂品质高、可降低运行成本;
吸附床内配套活性炭保护系统,充分保证设施安全。

基于可编程控制器(PLC)的控制具有数据采集和远程控制功能。

生物法处理有机废气(超详细)

生物法处理有机废气(超详细)

生物法处理废气废气的生物处理是利用微生物的生命过程把废气中的气态污染物分解转化成少或甚至无害物质。

自然界中存在各种各样的微生物,几乎所有无机的和有机的污染物都能转化。

生物处理不需要再生和其他高级处理过程,与其他净化法相比,具有设备简单、能耗低、安全可靠、无二次污染等优点,但不能回收利用污染物质。

1.2.3.1 基本原理在适宜的环境条件下,微生物不断吸收营养物质,并按照自己的代谢方式进行新陈代谢活动。

废气中生物处理正是利用微生物新陈代谢过程中需要营养物质这一特点,把废气中的有害物质转化成简单的无机物如二氧化碳、水,以及细胞物质等。

1.2.3.2 微生物降解污染物的过程由于微生物将废气中的有害物质进行转化的过程在气相中难以进行,所以废气中气态污染物首先要经气相转移到液相或固体表面的液膜中的传质过程,然后污染物才在液相或固体表面被微生物吸附降解。

按照Ottengraf 提出的生物膜理论,生物法净化处理工业废气一般要经历以下四个步骤(图1-1)。

1)废气中的污染物首先同水接触并溶解于水中(由气膜扩散进入液膜);2)溶解于液膜中的污染物在浓度差的推动下进一步扩散到生物膜,进而被其中的微生物捕获并吸收;3)微生物将污染物转化为生物量、新陈代谢副产品或者C02、水等;4)生化反应产物0 0 2从生物膜表面脱附并反扩散进入气相本体,而1120 则被保持在生物膜内。

气态污染物的生物处理过程也是人类对自然过程的强化和工程控制,其过程的速率取决于:①气相向液固相的传质速率(与污染物的理化性质和反应器的结构等因素有关);②能起降解作用的活性生物质量;③生物降解速率(与污染物的种类、生物生长环境条件、控制作用有关)。

表1-1 列出了各种气态污染物的生物降解效果。

填料固液混合层图1-1生物法净化工业废气的传质降解模型按照获取营养的方式不同,用于污染物生物降解的微生物有两大类:自养菌和异养菌。

自养菌可以在无有机碳和氧的条件下,以光和氨、硫化氢、硫和铁离子等的氧化获得必要的能量,而生长所需的碳则由二氧化碳通过卡尔文循环提供,因此它特别适合于无机物的转化。

生物法处理有机废气

生物法处理有机废气

在塑料、橡胶加工、油漆生产、汽车喷漆和涂料生产等诸多工业领域中,工业品的生产和加工过程产生了大量含有挥发性有机化合物(Volatile Organic Compounds,VOC)的废气(VOC废气)。

这些废气未经处理排入大气,在一定条件下会形成光化学污染,影响大气质量,影响动植物生长和人类的健康。

某些有毒VOC废气有致残、致畸、致癌作用,对长期暴露其中的人体造成严重伤害。

为此,各国颁布了相应的法令,限制该类气体的排放,我国于1997年颁布并实施的《大气污染综合排放标准》,限定33种污染物的排放限值,其中包括苯、甲苯、二甲苯等挥发性有机物。

对VOC废气的治理,有多种处理技术可供使用。

但对于VOC浓度低、风量大的废气,传统工艺存在投资运行费用高、处理效率低和处理后存在二次污染等问题。

近年来,逐渐发展的废气生物处理技术作为一种新型的空气污染控制技术,得到日益广泛的应用。

该项技术与传统的燃烧法、催化氧化法、吸收法、吸附法相比,对VOC低含量废气的处理有明显的优势。

本文主要介绍现行的德国废气生物处理技术,以期对我国相应技术的推广应用起到借鉴作用。

1 废气生物处理工艺1.1 生物处理原理废气的生物处理技术首先应用于农业生产过程中异味气体的处理,例如养殖业中动植物加工产生的臭气、堆肥发酵和生物污泥废气处理等。

随着工业生产中产生的挥发性有机气体的污染日益严重,这项技术逐步应用到工业废气净化领域。

其净化的基本原理是:有机废气或异味气体流经带有液体吸收剂的处理器;在处理器中,由于废气中的污染物在气、液相之间存在浓度梯度,浓度差使其从气相转移到液相,被生存其中的微生物吸附;通过微生物的代谢作用,有机物被分解、转化为生物质和无机物。

1.2 反应处理工艺分类生物处理技术的基本工艺流程以生物过滤为例,如图1所示,废气经过一定的除尘、温度和湿度调节,进入生物处理单元,经过微生物的处理,气体可以达标排放。

图1 有机废气的生物处理工艺流程图根据处理运行方式不同,处理工艺主要分为生物滤床工艺和生物洗提工艺两种。

废气处理中生物法的原理

废气处理中生物法的原理

废气处理中生物法的原理废气处理中的生物法是指利用生物体代谢活动来降解和转化废气中的有害气体成分,以达到净化废气的目的。

生物法处理废气主要是利用微生物的生长和代谢特性,通过生物转化、吸附和副产物转化等过程将废气中的污染物转化为无害物质。

生物法废气处理的原理主要包括生物吸附、生物脱除和生物降解三个过程。

1. 生物吸附:利用微生物细胞表面的菌体或菌丝结构,对废气中的有害气体分子进行吸附。

通过微生物的细胞壁和附着物来吸附废气中的污染物,使其分子附着在生物体表面上,从而实现对有害气体的去除。

生物吸附主要适用于有机废气中的低浓度有机物和某些无机物质。

2. 生物脱除:利用微生物细胞内特异的酶系统,对废气中的有害气体进行转化和脱除。

通过微生物体内的酶系统,将废气中的有害气体经过代谢转化为无害物质,并释放为代谢产物或溶解于细胞内外,从而达到废气净化的目的。

生物脱除主要适用于高浓度有机废气、硫化氢、氨气等。

3. 生物降解:利用微生物体内的生物化学反应,将废气中的有机物分子分解为无害物质。

通过微生物体内酶的作用,有机物分子被分解为无害物质,例如二氧化碳和水,这些无害物质可以释放到废气中或通过生物体代谢排出。

生物降解适用于含有可生物降解有机物的废气治理。

生物法废气处理的工艺流程一般包括废气收集、生物反应器、废气处理和废气排放四个主要环节。

首先,废气收集是指通过管道、风机等设备将废气从生产源处收集起来,集中到废气处理系统中。

废气收集主要是为了提高废气处理系统对废气的利用率,确保废气处理效果。

然后,废气进入生物反应器,在生物反应器中进行生物转化和净化。

生物反应器一般分为厌氧反应器和好氧反应器两种。

厌氧反应器适用于处理含有硫化氢、氨气等有机废气,而好氧反应器适用于处理含有甲醛、苯、甲苯等有机废气。

接下来,经过生物反应器处理后的废气,进入废气处理设备进行后处理。

后处理主要包括废气的分离、过滤、清洗和脱湿等步骤,以进一步降低废气中有害气体的浓度,确保废气净化的效果。

生物法处理有机废气(超详细)

生物法处理有机废气(超详细)

生物法处理废气废气的生物处理是利用微生物的生命过程把废气中的气态污染物分解转化成少或甚至无害物质。

自然界中存在各种各样的微生物,几乎所有无机的和有机的污染物都能转化。

生物处理不需要再生和其他高级处理过程,与其他净化法相比,具有设备简单、能耗低、安全可靠、无二次污染等优点,但不能回收利用污染物质。

1.2.3.1基本原理在适宜的环境条件下,微生物不断吸收营养物质,并按照自己的代谢方式进行新陈代谢活动。

废气中生物处理正是利用微生物新陈代谢过程中需要营养物质这一特点,把废气中的有害物质转化成简单的无机物如二氧化碳、水,以及细胞物质等。

1.2.3.2微生物降解污染物的过程由于微生物将废气中的有害物质进行转化的过程在气相中难以进行,所以废气中气态污染物首先要经气相转移到液相或固体表面的液膜中的传质过程,然后污染物才在液相或固体表面被微生物吸附降解。

按照Ottengraf提出的生物膜理论,生物法净化处理工业废气一般要经历以下四个步骤(图1-1)。

1)废气中的污染物首先同水接触并溶解于水中(由气膜扩散进入液膜);2)溶解于液膜中的污染物在浓度差的推动下进一步扩散到生物膜,进而被其中的微生物捕获并吸收;3)微生物将污染物转化为生物量、新陈代谢副产品或者C02、水等;4)生化反应产物002从生物膜表面脱附并反扩散进入气相本体,而1120则被保持在生物膜内。

气态污染物的生物处理过程也是人类对自然过程的强化和工程控制,其过程的速率取决于:①气相向液固相的传质速率(与污染物的理化性质和反应器的结构等因素有关);②能起降解作用的活性生物质量;③生物降解速率(与污染物的种类、生物生长环境条件、控制作用有关)。

表1-1列出了各种气态污染物的生物降解效果。

填料固液混合层图1-1生物法净化工业废气的传质降解模型表1-1微生物对各种气态污染物的生物降解效果化合物生物降解效果甲苯、二甲苯、甲醇、乙醇、丁醇、四氢呋喃、甲醛、乙醛、丁醛、三甲胺非常好苯、丙酮、乙酸乙酯、苯酚、二甲基硫、噻吩、甲基硫醇、二硫化碳、酰胺类、吡啶、乙腈、异腈类、氯酚好甲烷、戊烷、环己烷、乙醚、二氯甲烷较差1,1,1-三氯甲烷无乙炔,异丁烯酸甲酯、异氰酸酯、三氯乙烯、四氯乙烯不明1.2.3.3废气生物处理的微生物按照获取营养的方式不同,用于污染物生物降解的微生物有两大类:自养菌和异养菌。

生物法是如何治理废气的

生物法是如何治理废气的

广州和风环境技术有限公司 /生物法处理废气废气的生物处理是利用微生物的生命过程把废气中的气态污染物分解转化成少或甚至无害物质。

自然界中存在各种各样的微生物,几乎所有无机的和有机的污染物都能转化。

生物处理不需要再生和其他高级处理过程,与其他净化法相比,具有设备简单、能耗低、安全可靠、无二次污染等优点,但不能回收利用污染物质。

1.2.3.1基本原理在适宜的环境条件下,微生物不断吸收营养物质,并按照自己的代谢方式进行新陈代谢活动。

废气中生物处理正是利用微生物新陈代谢过程中需要营养物质这一特点,把废气中的有害物质转化成简单的无机物如二氧化碳、水,以及细胞物质等。

1.2.3.2微生物降解污染物的过程由于微生物将废气中的有害物质进行转化的过程在气相中难以进行,所以废气中气态污染物首先要经气相转移到液相或固体表面的液膜中的传质过程,然后污染物才在液相或固体表面被微生物吸附降解。

按照Ottengraf提出的生物膜理论,生物法净化处理工业废气一般要经历以下四个步骤(图1-1)。

1)废气中的污染物首先同水接触并溶解于水中(由气膜扩散进入液膜);广州和风环境技术有限公司 / 2)溶解于液膜中的污染物在浓度差的推动下进一步扩散到生物膜,进而被其中的微生物捕获并吸收;3)微生物将污染物转化为生物量、新陈代谢副产品或者C02、水等;4)生化反应产物002从生物膜表面脱附并反扩散进入气相本体,而1120则被保持在生物膜内。

气态污染物的生物处理过程也是人类对自然过程的强化和工程控制,其过程的速率取决于:①气相向液固相的传质速率(与污染物的理化性质和反应器的结构等因素有关);②能起降解作用的活性生物质量;③生物降解速率(与污染物的种类、生物生长环境条件、控制作用有关)。

表1-1列出了各种气态污染物的生物降解效果。

按照获取营养的方式不同,用于污染物生物降解的微生物有两大类:自养菌和异养菌。

自养菌可以在无有机碳和氧的条件下,以光和氨、硫化氢、硫和铁离子等的氧化获得必要的能量,而生长所需的碳则由二氧化碳通过卡尔文循环提供,因此它特别适合于无机物的转化。

废气处理 生物法

废气处理 生物法

废气处理生物法
废气处理是指将产生的废气进行处理,去除污染物,以减少对环境的影响。

其中,生物法是一种利用微生物和生物化学反应来净化废气的处理方法。

生物法的原理是通过使用特定的微生物,将废气中的有机污染物转化为无害的物质。

这些微生物可以是自然界存在的,也可以是经过改良和选育的菌群。

在生物法中,废气首先经过预处理,去除其中的颗粒物、气态污染物等。

然后,废气会进入一个生物反应器,这个反应器内会有适宜生物生长和活动的环境。

微生物会利用废气中的有机污染物作为能源和营养源,通过酵解、氧化等过程将其转化为二氧化碳、水和其他无害物质。

最后,经过处理后的废气会被释放到大气中或经进一步处理后达到排放标准。

生物法相比于传统的物理或化学处理方法具有许多优点。

首先,它是一种相对低成本的处理方法,可以利用自然界中已经存在的微生物资源。

其次,生物法能够高效地去除有机污染物,处理效果稳定可靠。

此外,生物法还具有可持续性和环保性,不会产生二次污染物。

值得一提的是,生物法在处理某些特定的有机废气中表现出很高的选择性,能够实现高效的处理效果。

总之,生物法是一种有效的废气处理方法,通过利用微生物和生物化学反应将废气中的有机污染物转化为无害物质。

它具有低成本、高效、环保等诸多优点,应用广泛。

生物法净化有机废气

生物法净化有机废气

《有机废气治理技术》课程论文环境工程08-2班姓名:刘永胜学号:07083211生物法净化有机废气摘要:有机废气的概念及治理技术的分类,主要介绍生物法处理有机废气的原理及其工艺。

关键词:挥发性有机废气生物法生物过滤生物洗涤生物滴滤挥发性有机化合物(Volatile Orgnaic Compounds,简称VOC S)是一大类有机污染物,通常是指在常温下饱和蒸气压约大于70Pa,常压下沸点小于260℃的有机化合物。

从环境监测的角度来讲,它指以氢火焰离子检测器测出的非甲烷烃类检出物的总称,主要包括氧烃类、烃类、氮烃、卤代烃类及硫烃类化合物等。

除此之外,VOC S还有以下几种定义:①指任何能参加气相光化学反应的有机化合物;②一般压力条件下,沸点(或初馏点)低于或等于250℃的任何有机化合物;③世界卫生组织(WHO,1989),对总挥发性有机化合物(TVOC)的定义是:熔点低于室温,沸点范围在50~260℃之间的挥发性有机化合物的总称。

由于人们环保意识的增强以及对环境质量要求的提高,提出了各种办法来减少挥发性有机废气在人类生存环境中的浓度,分别为催化氧化燃烧(Catalytic Oxidization),热力燃烧(Thermal Oxidization),生物法(Bio-Treatment),化学氧化法(Chemical Oxidization),电晕法(Corona technology ),冷凝(Condenstion),吸附(Adsorption),吸收(Absorption),膜分离法(Separation Membrane)。

各种方法有各自的优点和缺点,在众多的方法中,我认为生物法是最好的,因为我国国民经济处在迅速发展的时期,针对工业上气量大、浓度低,且污染物大都无回收价值的VOCs废气治理而言,生物法与其他方法相比,无论从经济角度,还是从技术角度上来讲,都有不可比拟的优越性和重要性。

它工艺简单、操作方便、运行稳定、处理效果好、无二次污染,特别是费用低、能耗少是实施可持续发展的一项有利技术措施。

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生物法处理废气
废气的生物处理是利用微生物的生命过程把废气中的气态污染物分解转化成少或甚至无害物质。

自然界中存在各种各样的微生物,几乎所有无机的和有机的污染物都能转化。

生物处理不需要再生和其他高级处理过程,与其他净化法相比,具有设备简单、能耗低、安全可靠、无二次污染等优点,但不能回收利用污染物质。

1.2.3.1基本原理
在适宜的环境条件下,微生物不断吸收营养物质,并按照自己的代谢方式进行新陈代谢活动。

废气中生物处理正是利用微生物新陈代谢过程中需要营养物质这一特点,把废气中的有害物质转化成简单的无机物如二氧化碳、水,以及细胞物质等。

1.2.3.2微生物降解污染物的过程
由于微生物将废气中的有害物质进行转化的过程在气相中难以进行,所以废气中气态污染物首先要经气相转移到液相或固体表面的液膜中的传质过程,然后污染物才在液
相或固体表面被微生物吸附降解。

按照Ottengraf提出的生物膜理论,生物法净化处理工业废气一般要经历以下四个步骤(图1-1)。

1)废气中的污染物首先同水接触并溶解于水中(由气膜扩散进入液膜);
2)溶解于液膜中的污染物在浓度差的推动下进一步扩散到生物膜,进而被其中的微生物捕获并吸收;
3)微生物将污染物转化为生物量、新陈代谢副产品或者C02、水等;
4)生化反应产物002从生物膜表面脱附并反扩散进入气相本体,而1120则被保持在生物膜内。

气态污染物的生物处理过程也是人类对自然过程的强化和工程控制,其过程的速率取决于:①气相向液固相的传质速率(与污染物的理化性质和反应器的结构等因素有关);
②能起降解作用的活性生物质量;③生物降解速率(与污染物的种类、生物生长环境条件、控制作用有关)。

表1-1列出了各种气态污染物的生物降解效果。

填料
固液混合层
图1-1生物法净化工业废气的传质降解模型
表1-1微生物对各种气态污染物的生物降解效果
化合物生物降解效果
甲苯、二甲苯、甲醇、乙醇、丁醇、四氢呋喃、甲醛、乙醛、丁醛、三甲胺非常好苯、丙酮、乙酸乙酯、苯酚、二甲基硫、噻吩、甲基硫醇、二硫化碳、酰胺类、吡
啶、乙腈、异腈类、氯酚

甲烷、戊烷、环己烷、乙醚、二氯甲烷较差1,1,1-三氯甲烷无
乙炔,异丁烯酸甲酯、异氰酸酯、三氯乙烯、四氯乙烯不明1.2.3.3废气生物处理的微生物
按照获取营养的方式不同,用于污染物生物降解的微生物有两大类:自养菌和异养菌。

自养菌可以在无有机碳和氧的条件下,以光和氨、硫化氢、硫和铁离子等的氧化获得必要的能量,而生长所需的碳则由二氧化碳通过卡尔文循环提供,因此它特别适合于无机物的转化。

由于自养菌的能量转换过程缓慢,导致其生长速率也非常慢,其生物负荷不可能很大,因此对无机气态污染物采用生物处理方法比较困难,仅有少数工艺找到了适当种类的细菌,如采用硝化、反硝化及硫酸菌等去除浓度不太高的臭味气体硫化氢、氨等。

异养菌则是通过有机化合物的氧化来获取营养物和能量,适合进行有机物的转化, 在适当的温度、酸碱度和有氧的条件下,该类微生物能较快地完成污染物的降解。

事实上,国内外广泛应用的是异养菌降解有机物如乙醇、硫醇、酚、甲酚、吲哚、脂肪酸、
乙醛、胺等。

特定的微生物群落具有特定的污染物处理对象。

在某些情况下,起净化作用的多种微生物在相同条件下均可正常繁殖。

因此,在一个装置内可同时处理含多种污染物的气体。

在废气生物处理的系统中,微生物是工作的主体,只有了解和掌握微生物的基本生理特性,筛选、培育出优势高效菌种,才能获得较好的净化效果。

以一种物质作为目标污染物的微生物菌种一般是通过污泥驯化或培养的方法来进行(表1-2)。

表1-2用于大气污染控制的一些微生物菌属
而对于含有复杂的、多种污染成分的目标污染物,则必须用混合培养的方法,驯化、培育出分工、协作的微生物菌群来完成污染物的降解任务。

1.2.3.4影响生物净化废气的主要因素
生物法主要依靠微生物的作用来去除气体中的污染物,微生物的活性决定了反应器的性能。

因此反应器的条件应适合微生物的生长,这些条件包括填料(介质)、湿度、pH、溶解氧浓度、温度和污染物的浓度等。

(1)填料
对所有类型的生物净化器而言,理想的填料应是良好的传质和发生化学转化的场所,具有以下性质:
1)最佳的微生物生长环境:营养物、湿度、pH和碳源的供应不受限制;
2)较大的比表面积:接触面积、吸附容量、单位体积的反应点更多;
3) 一定的结构强度:防止填料压实,否则会使压降升髙、气体停留时间缩短;
4)高水分持留能力:水分是维持微生物活性的关键因素;
5)高孔隙率:使气体有较长的停留时间;
6)较低的体密度:减小填料压实的可能性。

常用的堆肥、泥煤等填料能基本符合以上要求,但是其中含有的有机物会逐渐降解,这不仅使填料压实,还要在一定时间后更换,即有寿命限制。

将有机填料和惰性的填充剂混合,使用寿命可髙达5a, —般为2〜4a。

为卞提髙填料性能、降低压降,一般要求60% 的填料直径大于4mm。

(2)温度
温度是影响微生物生长的重要因素。

任何微生物只能在一定温度范围内生存,在此温度范围内微生物能大量生长繁殖。

根据微生物对温度的依赖,可以将它们分为低温性(<25°C),中温性(25〜40°C)和高温性(>40°C)微生物。

在适宜的温度范围内,随着温度的升高,微生物的代谢速率和生长速率均可相应提高,但高于最高生长温度后,微生物停止生长,甚至最终死亡。

因此,需根据微生物种类选择最适宜的温度。

通常,用于有机物和无机物降解的微生物均是中温、高温菌占优势。

一般情况下,生物处理可在25〜35°C进行,很多研究表明,35°C是很多好氧微生物的最佳温度。

温度除了改变微生物的代谢速率外,还能影响污染物的物理状态,使得一部分污染物发生固一液、气一液相转换,从而影响生物净化效果。

如:温度的提高,会降低污染物特别是有机污染物在水中的溶解以及在填料上的吸附,从而影响气相中污染物的去除。

(3) pH
微生物的生命活动,物质代谢都与pH有密切联系,每种微生物都有不同的pH要求。

大多数细菌、藻类和原生动物对pH的适宜范围为4〜10,最佳pH为6.5〜7.5。

表1-3列出了几种常用微生物的适宜温度和pH范围。

表1-3几种微生物适宜的温度和pH
(4)溶解氧
根据微生物的呼吸与氧的关系,微生物可分为好氧微生物、兼性厌氧(或兼性好氧)微生物和厌氧微生物。

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好氧微生物需要供给充足的氧。

氧对好氧微生物具有两个作用:①在呼吸中氧作为最终电子受体;②在留醇类和不饱和脂肪酸的生物合成中需要氧。

充氧的效果与好氧微生物的生长量呈正相关性,氧供应量的多少根据微生物的数量、生理特性、基质性质及浓度综合考虑。

兼性微生物具有脱氢酶也具有氧化酶,既可在无氧条件也在有氧条件下存在。

在好氧生长时氧化酶活性强,细胞色素及电子传递体系的其他组分正常存在,而在无氧条件下,细胞色素及电子传递体系的其他组分减少或全部丧失,氧化酶不活动,一旦通入氧气,这些组分的合成很快恢复。

厌氧微生物只有在无氧条件下才能生存,它们进行发酵或无氧呼吸。

因此在其进行生物处理过程中要尽可能保持无氧状态。

(5)湿度
在生物过滤处理废气中,湿度是一个重要的环境因素。

首先,它控制氧的水平,决定是好氧还是厌氧条件。

如果滤料的微孔中80%〜90%充满水,则可能是厌氧条件。

其次,大多数微生物的生命活动都需要水,而且只有溶解于水相中的污染物才可能被微生物所降解。

如果填料的湿度太低,将使微生物失活,填料也会收缩破裂而产生气流短流;如填料湿度太高,不仅会使气体通过滤床的压降增高、停留时间降低,而且由于空气•水界面的减少引起氧供应不足,形成厌氧区域从而产生臭味并使降解速率降低。

许多实验表明,填料的湿度在40%〜60% (湿重)范围内时,生物滤膜的性能较为稳定。

对于致密的、排水困难的填料和憎水性挥发性有机物(VOCs),最佳含水量在40%左右;对于密度较小、多孔性的填料和亲水性的VOCs,则最佳含水量在60%以上。

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