1.生物法的概念
生物法凈化有機廢氣是在已成熟的采用微生物處理廢水的基礎上發展起來的,生物凈化實質上是一種氧化分解過程:附著在多孔、潮濕介質上的活性微生物以廢氣中有機組分作為其生命活動的能源或養分,轉化為簡單的無機物(CO2、H20)或細胞組成物質。
與廢水生物處理過程的大區別在于:廢氣中的有機物質首先要經過由氣相到液相(或固體表面液膜)的傳質過程,然后溶解于液相中的有機成分在濃度差的推動下,進一步擴散到介質周圍的生物膜,進而被其中的微生物捕捉吸收;在此條件下,進入微生物體內的污染物在其自身的代謝過程中作為能源和營養物質被分解,產生的代謝物一部分溶入液相,一部分作為細胞物質或細胞代謝能源,還有一部分,(如CO2)則析出到空氣中,廢氣中的有機物通過上述過程不斷減少,從而被凈化。
對于生化法處理廢氣的機理研究盡管已做了不少的工作,當今仍沒有統一理論。。另外一種是PEDERSEN、孫佩石等根據吸附理論提出的吸附-生物膜理論所為生物膜及是由微生物群體在固體載體表面構成的粘性膜結構。潤濕環境下,微生物以廢氣中有機物為能源,將其氧化分解過程中,得以生長、繁殖并形成具有一定厚度的膜。這種生物膜尤其在處理濃度或生物可降解性強的廢氣時,更顯示了優良性。
3.生物法的工藝特點
由于微生物對各種污染物均有較強、較快的適應性,并可將其作為代謝底物而降解、轉化,因此,與傳統的廢氣處理技術相比,生物處理技術具有效果好、投資及運行費用低,無二次污染,易于管理等優點。同時,由于廢氣生物處理系手機的再生可直接通過吸收劑中微生物的作用來實現,而不需要先理化吸收和吸附那樣的專門設備,從而簡化了工藝流程和工業設備,降低運行操作費用,所以,生物處理技術已逐漸成為世界研究的熱點課題之一。
4.主要工藝及對比
4.1、生物過濾床
生物過濾床是一種在其中填入具有吸附性濾料(如泥炭、土壤、活性炭等物質)的凈化裝置。掛生物膜前,在過濾床中滲入PH緩沖劑和N、P、K等營養元素(如NH4NO3和K2HPO3),當具有一定溫度的廢氣進入生物濾床,通過約0.5-1m厚的生物活性填料層時,濾料中的微生物(主要是放線菌、原生動物、藻類等)即可通過接觸而捕獲廢氣中的喲機務并將其作為自身生長的碳源。因此,廢氣通過生物過濾床后即可被凈化,而濾料層中的微生物在生化降解污染物的過程中不斷生長繁殖,從而使生物濾池的操作得以持續進行,濾料使用一年后一半呈酸性,要定期進行維護和保養。
生物過濾床中的水只是滯留在微生物膜的表面和內層中,沒有形成貫穿整個濾料床的連續流動相。所以可以將含水生物膜視為一個單相,或稱之為固/液混合相。廢氣再生物過濾床中的凈化過程可認為是傳質與生化反應的串聯過程。而傳質方向是氣態污染物向固/液混合相中傳輸,一般認為傳質速率要比生化反應速率快,所以生化反應是整個過程的控制步驟。
同時,由于濾料(特別是活性炭)具有較高的吸附能力,可以使微生物胞外酶和污染物在濾料和微生物膜界面處濃縮,從而提高了生化反應速率,并使廢氣的凈化度得以提高。因此,生物過濾床在處理廢氣方面已經有較廣泛的應用。
4.2、生物洗滌床
生物洗滌床通常由一個洗滌塔和一個再生池構成,在洗滌塔中循環液通過噴淋或鼓泡的方式將廢氣中的污染物和氧氣轉入液相,實現質量傳遞,一般地,若氣相阻力較大可用噴淋法,反之,液相阻力較大時則用鼓泡法,鼓泡和污水生物處理技術中的曝氣相仿。廢氣從洗滌塔底通入,與生物懸浮液接觸而被吸收,該過程中,污染物的吸收率與廢氣的總量傳遞率、噴淋液的接觸面積和平均驅動壓(氣態廢物的平均濃度與液相中廢物的實際濃度之差)有關。吸收了廢氣組分的洗滌液,流入再生池(活性污泥池)中,通入空氣充氧后再生,在再生池中,污染物被微生物氧化分解,該過程實際上廢水的微生物處理過程。是污水處理成熟的工藝之一。污染物的去除率主要與污染物的可生化性、再生池的操作條件等有關。
在生物
洗滌塔處理廢氣過程中,由于吸收和氧化時相對獨立進行的兩個過程,因此易于控制,廢氣中污染物去除率高。但這兩個系統分開建立,需鼓風曝氣設施,這就造成該工藝占地面積較大,能耗高。
4.3、生物滴濾床
生物滴濾床使用的是粗碎石、塑料蜂窩狀填料、塑料波紋板填料、陶瓷、不銹鋼拉西環、樹皮、活性炭纖維、微孔硅膠等一類不具有吸附性的填料。填料的表面是微生物形成的幾毫米厚的生物膜,廢氣從滴濾床地步進入,回流水由上部噴淋到填料床層上部、并沿著填料上的生物膜滴流而下,溶解于水中的有機污染物被一生物膜形式附著在填料上的微生物吸收,進入微生物細胞的有機污染物在微生物體內的代謝過程中作為能源和營養物質被分解,終轉化成無害的化合物(如CO2和H2O),填料的比表面積一般為100-300M2/M3,這一方面為氣體通過提供了大量的空間。另一方面使氣體對填料層造成的壓力及微生物生長引起的空間堵塞危險性降到了低限。生物滴濾床的反應條件也易于控制。可通過調節循環液的PH,加入K2HPO4、NH4NO3等物質得以實現。
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