生物滴滤法模板
用生物滴滤法处理低浓度H2S气体

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词 :恶臭气体 ;硫化氢 ; 生物滴滤 ;去除率
文献标识码 :A 文章编号 :10 —8 320 )104 .3 0 66 5 (0 70 .0 70
用生物滴滤法处理低浓度 HS气体 2
于非凡 ,贾 堤 ,薛二军 ,刘东方 ,谢慎琳
(. 1 天津城市建设学院, 天津 308 ;2 034 . 天津创业环保股份有限公司,天津 308 ) 031
摘要 : 对生物滴滤法处理低 浓度 Hs恶臭 气体进行 了研 究, 2 考察并分析 了喷淋水量、p H值、 停 留时 间对 H2 除率的影响. s去 结果表 明: 当进气浓度 小于 3 / 时, 0 mg m ̄ 循环液 p 值在 H
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潼 直建 堂 掌报 20年 第 1卷 第 1 0 7 3 期
由图 3 可见, 增加喷淋水量, 净化效率增加, 喷淋 f 旦 水量 增加 到 1 / HS的去 除率 已经达到 9 %以 0Lh时,: 9
上, 中 已检 测不 出 HS当 喷淋水量 较低 时, 尾气 :. 不能满
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天津城市建设学院学报 第 1 卷 第 1 20 年 3 3 期 07 月
Jun lo i j Istt fUra o s ut n V 1 3 N . Ma. 0 7 ora fva m n tueo b n C nl c o o. o1 n i r i 1 r20
谢产物, 污染物的生物降解过程受到抑制, 而且下部填 料容易干燥, 会影响整体脱臭效率. 当喷淋水量达到一 定水平时, 已经可 以满足溶解 Hs 生物代谢、冲走代 :、 谢产物的需要, 循环量也就不再是限制净化效果的一 个主要因素了. 当水量过大时, 不仅会使气体通过填料 层的压降增高、停留时间降低, 影响传质效率, 更甚
生物滴滤床降解有机废气净化效率的理论模型

1期
廖 强等:生物滴滤床降解有机废气净化效率的理论模型
59
利用两相流理论可先求出平行平板通道内液膜
1.1 液膜厚度的确定
根据生物膜滴滤塔的结构参数:孔隙率、填
料比表面积和滴滤塔的塔径,可以计算出简化后
的平行平板通道的间距和宽度.
Xs = ε / [a(1-ε)]
(1)
l = a(1-ε)πD2/8
(2)
式中:Xs 为两平行平板之间距离的一半,m; l 为平 板的宽度,m;ε 为孔隙率;a 为填料的比表面积, m-1;D 为塔径,m.当生物膜长成并达到稳定状态
1 生物滴滤塔降解 VOC 的数学模型
生物膜滴滤塔净化有机废气的过程由以下 阶段组成,污染物首先从气相中扩散到液相表面, 然后再从液相表面扩散到液相和生物膜交界面, 最后在生物膜中扩散的同时被微生物生化降解 成二氧化碳和水,部分碳源被细胞利用生成新的 细胞质,产生的二氧化碳反向扩散到气相中,最终 排入大气.作者提出的理论模型将生物膜滴滤塔 内的多孔填料简化为平行平板通道结构,在壁面 上覆盖有生物膜.在重力作用下,循环液从通道顶 部在生物膜表面流下,含污染物的废气在通道内 由底部向顶部流动,形成气-液两相逆流.本模型
得气、液两相平均流速与体积流量,qg 和 qL,的关 系式为 uL=qL/(Xbls), ug= qg/[Xbl(1-s)].汽液界面剪 切应力为τLg=ρgu2gfLg/2,液相与生物膜界面的剪 切应力为τLw=ρLu2LfLw/2,式中 f 为阻力系数,近似 取平行平板内层流流动阻力系数 f = 96/Re[8],进
典型污水处理设备之生物滤池ppt课件

年平均气温 3~6℃
6.1~10℃ 10℃以上
BOD5容积负荷率 100gBOD5/(m3·d) 170gBOD5/(m3·d) 200gBOD5/(m3·d)
普通生物滤池的设计计算
普通生物滤池的设计计算
课堂练习
某城镇拟采用普通滤池处理小 型城镇生活污水,处理水量为 500m3/d。经预处理后,出水 BOD5浓度为150mg/L,二级处 理后出水有机物浓度要求不大 于15mg/L。试设计计算该普通 生物滤池(包括滤池个数、滤 料有效容积和滤池总高度)。
生物膜法的缺点
1、需要较多的填料和支撑结构,在不少情况 下基建投资超过活性污泥法;
2、出水常常携带较大的脱落的生物膜片,大 量非活性细小悬浮物分散在水中使处理水的澄 清度降低;
3、活性生物量较难控制,在运行方面灵活性 差;
4、载体材料的比表面积小,BOD5容积负荷有 限;
5、采用自然通风供氧,在生物膜内层往往形 成厌氧层,从而缩小了具有净化功能的有效容 积。
积内的生物量可高达活性污泥法的5~20倍,因而生 物膜反应器具有较大的处理能力,净化功能显著提高。 3、剩余污泥少 4、污泥密实,沉降性能好 5、耐冲击负荷(附着于固体介质表面上的微生物对 水量、水质的变化有较强的适应性),能处理低浓度 污水 6、操作简单,运行费用低 7、不易发生污泥膨胀 8、投资费用较大
净化机理:污水与生物膜接触,污水中的有机污染物 作为营养物质,为生物膜上的微生物所摄取,微生物 自身得到繁衍增殖,同时污水得到净化。
生物膜法与活性污泥法的区别
生物膜法的类型
生物膜的形成
生物膜的形成
状态良好 的生物膜 是细菌、 真菌、藻 类、原生 动物和后 生动物及 固体杂质 等构成的 生态系统。
生物滴滤塔毕业设计

河北工业大学毕业设计说明书作者:学号:学院:系(专业):环境工程题目:生物法去除甲苯气体工艺与设备的研究与设计指导者:评阅者:2014 年 6 月 5 日1.4 生物法去除VOCs的工艺选择原则通常根据VOCs气体组分的亨利系数Hc(Hc=Cg/Cl)选用装置。
Hc≤0.01的易溶气体用生物洗涤池,Hc≥1的难溶气体用生物过滤池,0.01<Hc<1 的气体用生物滴滤塔[13]。
一般对于难溶性有机气体而言,选用生物过滤法与生物滴滤法并无严格界限。
生物滴滤塔作为新型生物处理设备较生物过滤池具有制造和管理成本低廉、操作条件易实现自动控制等优点,本文据此选用生物滴滤塔作为研究与设计的对象,完成课题所给的任务。
2 生物滴滤塔的净化原理2.1 生物膜净化有机气体的基本理论2.2 影响生物滴滤塔净化效率的因素2.2.1 VOCs 种类2.2.2 菌种的影响表2.1 部分常用填料及特性2.2.4 气液两相流动方式一般分为顺流、逆流、横流3种方式。
顺溜阻力小,压降小,但是气体吸收效果差;逆流传质效果好,但是气体压力损失较大容易造成液泛;横流运行稳定性好,但是气液垂直分布的方式缩短了气相的停留时间。
2.2.5 填料塔的运行条件主要从塔内环境状况、喷淋液性质、进气条件3个方面分析:(1)环境状况包括塔内温度、湿度、pH,这三个变量既由进气与喷淋液的性质控制,又与微生物的代谢活动影响密不可分。
因此对它们的分析以后两方面的解析为主。
(2)喷淋液性质包括喷淋液成分、水温、流量、喷淋时间和喷淋方式。
(3)进气条件主要有气体湿度、有机物浓度、空塔气速、停留时间和有机负荷等。
2.3 主要研究内容2.4 生物滴滤塔处理甲苯2.4.1 研究处理甲苯气体的意义甲苯既是目前生物法净气领域着重研究的对象,也是VOCs的一种,给其它种类有机气体的去除方法研究提供了很好的参考。
2.4.2 甲苯气体的特性表2.2 我国相关环境标准2.4.3 相关实验结论(1)菌种的选择有文献资料记载,一般去除甲苯以细菌和真菌为主,其中以下列菌种为最优:恶臭假单胞菌,不动杆菌,门多萨假单胞菌,滕黄微球菌,杰氏棒杆菌[12]。
生物滴滤法处理甲苯废气的工艺优化及关键参数研究

生物滴滤法处理甲苯废气的工艺优化及关键参数研究生物滴滤法是一种用于处理废气的生物技术,它利用生物滤床内的微生物降解有机污染物。
本文将围绕任务名称的描述,探讨生物滴滤法处理甲苯废气的工艺优化及关键参数研究。
首先,生物滴滤法处理甲苯废气的工艺优化是指通过优化处理工艺,提高废气处理效率和降解效果。
工艺优化的关键是合理选择滤料和微生物菌种,调整滴滤床的操作条件。
在选择滤料方面,应考虑其表面积大、孔隙率高、质地均匀的特点。
常用的滤料有陶粒、煤屑、聚酯纤维球等。
滤料的选择对生物降解甲苯有着重要影响,因为滤料上的微生物附着层是废气处理的关键部分。
在菌种选择方面,应选择适应甲苯降解的细菌或真菌。
常见的甲苯降解菌有假单胞菌属、绿短杆菌属、石蜡烷菌属等。
此外,也可以采用混合菌种来提高降解效果。
调整滴滤床的操作条件也是工艺优化的重要部分,主要包括废气进风速度、滤料湿度、温度以及通气量等参数的调节。
废气进风速度应适中,过高的进风速度会导致气液分离不彻底,过低则会影响废气的分布。
滤料湿度是保证微生物正常生长和降解的重要因素,应保持适宜的湿度。
温度的调节需要根据菌种的生活特性来确定,一般在30℃左右有较好的降解效果。
通气量的调节可以影响微生物的生长速率和废气与滤料表面的接触程度,因此也需要根据实际情况进行调整。
其次,关键参数研究包括滤料层厚度、滴滤液循环量、甲苯浓度等参数的研究。
滤料层厚度的研究是为了确定最佳的滤料层厚度,以提高降解效果和废气处理效率。
滴滤液循环量的研究是为了确定最佳的滴滤液循环量,以保证微生物正常生长和降解反应的进行。
甲苯浓度的研究是为了确定不同浓度下的降解效果,以便于确定最佳处理条件。
最后,为了优化生物滴滤法处理甲苯废气的工艺和关键参数,还需要进行实验研究。
通过实验可以验证理论模型的准确性,找出影响降解效果和废气处理效率的因素,并优化处理工艺。
实验研究包括滤料选择实验、菌种选择实验、滴滤床操作条件实验、关键参数研究实验等。
生物滴滤法应用于甲苯废气净化的关键参数优化研究

生物滴滤法应用于甲苯废气净化的关键参数优化研究生物滴滤法是一种应用于甲苯废气净化的有效技术,通过优化关键参数可以提高其处理效果。
本文将对生物滴滤法应用于甲苯废气净化的关键参数进行优化研究,并探讨其优化方法和影响因素。
首先,生物滴滤法的关键参数包括床层高度、滴液速度、进气速度、营养液浓度和温度等。
这些参数对于废气净化效果具有重要影响。
床层高度是指生物滴滤器填料的高度,合理的床层高度可以增加滤污物负荷和床层容积,提高甲苯降解效率。
较高的床层高度可以增加生物膜的附着量,提高降解能力。
然而,过高的床层高度可能导致气流分布不均匀,影响废气传质,因此需根据实际情况选择合适的床层高度。
滴液速度是指滴液通过填料的速度,适当增加滴液速度可以提高甲苯的传质速率和生物膜的附着量,促进降解反应的进行。
然而,过高的滴液速度可能导致床层更换频率增加和滴液分布不均匀,降低滤污物负荷,因此需选择合适的滴液速度。
进气速度是指废气进入生物滴滤器的速度,适当增加进气速度可以提高甲苯废气的接触和传质速率,加强降解反应。
然而,过高的进气速度会影响床层内的气体分布,降低降解效果。
因此,在优化研究中需要确定合适的进气速度。
营养液浓度是指生物滴滤法中供给微生物生长所需的营养液的浓度,适当提高营养液浓度可以提高微生物的生长速率和降解能力。
然而,过高的营养液浓度可能导致微生物抑制现象,让微生物处于应激状态,影响废气净化效果。
因此,在优化研究中需要确定合适的营养液浓度。
温度是指生物滴滤器中微生物的生长温度,适宜的温度可以促进微生物的降解活性和代谢速率,提高降解效率。
然而,过高或过低的温度可能会导致微生物活性降低,影响废气净化效果。
因此,在优化研究中需要确定合适的温度范围。
影响生物滴滤法处理甲苯废气净化效果的因素还包括甲苯浓度、适宜微生物、反应器设计和操作条件等。
甲苯浓度的增加会提高滤污物负荷,但过高的浓度可能导致微生物毒性和抑制。
选择适宜的微生物对于提高降解效率至关重要。
生物滴滤法净化挥发性有机物(VOCs)的工艺设计

生物滴滤法净化挥发性有机物(VOCs)的工艺设计
生物滴滤法是一种利用生物学作用处理挥发性有机物(VOCs)
的方法,其基本原理是将含有VOCs的气体通入生物滴滤器,通过微
生物附着在填料表面和活性污泥的共同作用,将VOCs分解为无害物质,从而达到净化气体的目的。
以下是生物滴滤法净化VOCs的工艺
设计:
1. 设计生物滴滤器的填料:填料应具有高的比表面积和较好的
孔隙度,以支持微生物的生长和定植附着。
2. 设计生物滴滤器的底部排放口:底部排放口应设置在生物滴
滤器下部,以便及时排出污水和废气。
排放口应设有阀门,方便维
护和调控。
3. 设计生物滴滤器的干湿度控制系统:生物滴滤器需要适宜的
湿度和温度,以保证微生物的正常生长和代谢。
干湿度控制系统可
以根据不同的环境和季节进行调整,以达到最佳效果。
4. 分析VOCs的性质和浓度:分析待处理气体中VOCs的种类和
浓度,以选择合适的微生物菌种和梯度填料,以提高处理效果。
5. 设计生物滴滤器的进气口:进气口应设置在生物滴滤器的上部,以使气体均匀地流动进入生物滴滤器,并减少填料表面的阻力。
6. 选择适合的微生物菌种:根据VOCs的特性,选择合适的微
生物菌种,以提高处理效果。
同时,采用多种细菌菌群相结合的方法,以增加微生物的适应性和稳定性。
7. 设计生物滴滤器的监测和维护系统:定期监测生物滴滤器的运转情况,对于出现问题及时维护和更换填料,以保障生物滴滤器的处理效果和稳定性。
生物滴滤池净化废气生物膜的培养过程研究

第20卷 第1期 河 北 建 筑 科 技 学 院 学 报 V ol120 N o11 2003年3月 Journal of Hebei Institute of Architectural Science and T echnology Mar12003文章编号:1007-6743(2003)01-0001-03生物滴滤池净化废气生物膜的培养过程研究李清雪1,张丹2,王冬云1(1.河北建筑科技学院城建系,河北 邯郸 056038;2.辽宁石油化工大学,辽宁 抚顺 113008)摘要:研究了处理甲苯废气的生物滴滤床生物膜的培养与驯化过程。
在20~25℃的温度条件下,以鲍尔环和阶梯环填料为载体,实现生物滴滤池的快速挂膜与驯化。
接种污泥的性能、湿度和营养液的pH和循环量是影响生物滴滤池挂膜和驯化的主要因素。
关键词:生物滴滤池;废气;生物膜中图分类号:X703 文献标识码:A生物法用于VOCs物质处理具有投资少、运行管理方便、处理效率高和无二次污染等优点。
目前,生物法净化低浓度有机废气已成为当今世界上人们广泛关注的发展方向和前沿研究课题之一[1,2]。
对于该方法,附着在填料上的生物膜是反应的主体,因而反应器的启动,即挂膜是十分重要的。
本研究选择甲苯为VOCs代表,选取阶梯环和鲍尔环为填料,研究净化VOCs的滴滤池生物膜的培养与驯化过程。
1材料与方法1.1实验装置与流程工艺流程及试验装置见图1所示。
生物滴滤塔由直径为250mm,高为1700mm不锈钢材料制成,其中填料层高度为660mm,分三层安装,每层填料高度220mm。
上两层填料为φ15mm×17mm×1mm的鲍尔环,最下层为φ25mm×12mm×1mm阶梯环。
1.2接种污泥接种污泥取自本院人工湖边S BR反应池和邯郸市东效污水厂运行良好的氧化沟混合液。
S BR反应池的污泥在显微镜下观察,可见少量的钟虫和等枝虫,该混合液M LSS为1734mg/L,沉降比为40%。
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其他有毒有害物质:mg/Nm3
D设备信息
类型
接触方式:
构型:
尺寸
长:m宽:m高:m
填料层信息
填充材料:
层数:
每层填料尺寸:压降:kPa
营养液
温度:℃液量:L/min
营养液:pH范围:
风机
功率:kW流量:m³/s
预处理
保温或加热方式
保温或隔热材料:
加热方式:
二次污染物
排放液体去向及处理方式:
操作参数
滴滤塔压降:Pa
生物滴滤法
A服务装置信息
服务装置名称:服务装置编号:
B环境参数
年最高温度:℃年最低温度:℃
C废气参数入口:最大值Nm³/h平均值:Nm³/h温度:℃
NMHC:mg/Nm3苯:mg/Nm3
甲苯:mg/Nm3二甲苯:mg/Nm3
其他有毒有害物质:mg/Nm3
出口:
温度:℃
NMHC:mg/Nm3苯:mg/Nm3