当前位置:南通康诚重工机械有限公司 >> 新闻中心 >> 生物反硝化法净化NO工业废气

生物反硝化法净化NO工业废气


  来精密筛分机源:徐姣1,肖文珍2,李绪1,时彦卫1,张卫江1,王田明3 (1.天津大学化学工程技术研究所,天津300072;2.河南油田南阳精蜡厂碎石机,南阳473132;3.天津大学北洋化工设备有限公司,天津300072)
  摘振动给料盘要:在生物滴滤塔中进行填料挂膜。利用反硝化茵处理模ZS系列振荡筛拟的NO工业废气.实验表明,动态培养驯化挂膜后,可见到杆状的反硝化脱氮菌.当停留时间为80 s,循环液流量为40—60L/h,进气浓度为300~500mg/m3时,NO去除率最高可达到98.4%.同时,在液相中只能检测到微量的NO;.反硝化法是处理含NO废气的可行途径.
  关键不锈钢螺旋输送机词:反硝化菌;生输送机链物滴滤塔;NO废气;生物膜
  中图振动器分类号:X172 文献标志码:A 文章编号:0493.21砂石分离机37(2008)08.1010.05
  随着现代工业的不断发展,氮氧化物的小型振动筛排放El益增加.氮氧化物不仅污染空气,形成“酸雨”,对人体的危害也十分严重【1之】.而氮氧化物中,NO因水溶性差不易吸收,处理难度更大.目前,国内外多采用物理化学方法对其进行治理,但都不同程度地存在成本高、有二次污染问题,尤其对低浓度的NO气体更难
  于处理.采用生物法处理工业废气中低浓度的NO气体,不仅工艺简单成本低,且处理效率较高,成为目前国内外氮氧化物处理的一大趋势.在生物法处理NO的研究中,有不少是采用好氧硝化菌,处理效果好,但因其是将气相NO通过生物硝化反应转化为NO;存留在液相中,仍存在一定的污染问题.采用厌氧反硝化菌处理NO气体,将NO还原为N2排放,治污更彻底‘n141.在此,笔者研究了生物滴滤塔中,用反硝化菌布膜,对低浓度制砂破碎机NO气体进行吸收处理的实验过程,为生物法处理氮氧化物探索了更适合的途径.
  1 反硝化砂石料筛分设备菌处理NO气体的原理
  ZSG系列高效重型振动筛NO气体难溶于水,靠溶于水形成浓度梯度产生的推动力很小,去除效果差.理论上推测NO气体在填料塔中先被微生物膜吸附,进而在微生物内作为能源或营养物质被利用,发生生物反硝化作用,最终被还原成无害的N2排出.
  2 装置和喂料机实验方法
  2.1拍击筛 实验装置
  采用生物滴滤塔作为主要实验装置,该塔内径80 mm,填料高度50 mm,有机玻璃材质,内装10 mmxl0 mmxl.5 nun的陶瓷拉西环.实验设备yzo振动电机流程如图l所示.NO废气采用铜丝与稀硝酸反应生成,并混以工业氮气模拟而成.模拟废气从生物膜填料塔底部吹入,与塔顶喷淋而下的微生物营养液逆流接触.
  2.2实验操作条件
  进口气体组成包括50—500 mg/m3 NO,其余为平衡N2.气体流量为0.3—0.5 m3/h,营养液喷淋量为40-60 L,11.营养液成分主要包括K2HP04、葡萄糖、MgSO。及少量微量元素,由塔顶不断循环连续喷淋于布满生物膜的填料上,并定期更换补充新鲜营养液.
  2.3分析方法
  NO采用盐酸萘乙二胺分光光度法测量,循环液中的No;采用紫外分光光度法测量,No;采用盐酸萘L--胺分光光度法测量.
  2.4动态培养和挂膜
  采用垃圾渗滤液在填料塔内进行动态培养、挂膜和驯化,保持塔内厌氧状态,温度30 cC左右,pH值在7-8.5之间.1周后,填料表面布上了一层薄薄的黄褐色膜,取下在显微镜下观察,如图2所示.在高倍下观察膜中的细菌(见图3),多为短杆状,还有少量的球状脱氮菌.当入口NO气体去除率达到80%以上,并稳定l周左右,即认为是挂膜成功,开始实验研究.
  3 实验结果与讨论及分析
  3.1 生物反硝化脱除NO气体的去除率
  实验考察了NO进气浓度在50~500 mg/m3之间的去除效果.由图4可以看出,不同浓度的NO气体通过反硝化生物膜后,得到了有效的去除.由于NO进气浓度不稳定,导致出气浓度变化较大.从图5可以看出,去除率波动较大,主要因为实验中NO废气是采用人工造气,混合工业氮气模拟而成的,进气浓度波动幅度较大,对生物膜有一定冲击作用,使微生物适应有困难,从而影响了去除效率.但仍可看出去除效果明显,去除率最低为68%,最高可达98.4%,平均去除率为87.5%.
  3.2 No进气浓度对去除效率的影响
  NO是完整反硝化过程中的一个中间产物,但它对微生物依然具有毒性,抑制生物的反应活性.同时,NO又是反硝化菌生长代谢的氮源和电子受体.因此适合的进气浓度也是确保去除率的一个重要因素.从图6看出,在进气浓度较低(100—250 mg/m3)时,去除效率相对较低,平均在76%左右,随着NO进气浓度逐渐增大,去除效果明显提高,在进气浓度为250—450 mg/m3时,平均去除率达到93.6%.另外,从图6还可看出,当进气浓度超过450mg/m3,去除率有所下降,这是由于NO气体浓度超出了塔内微生物的最大处理能力,从而降低了处理效率.综合来看,当NO进气浓度满足微生物的氮源需求,却又低于抑制浓度时,生物去除率较为理想.这也说明生物反硝化法只适合脱除较低浓度的NO气体.
  3.3循环液量对NO去除效率的影响
  循环液里含有微生物正常生长所需的营养物质,充足的营养是保证生物反应顺利进行的前提,但循环液量过大,在生物膜外形成一层较厚的液膜,对于水溶性较差的NO气体来说,不仅阻碍了生物膜对NO气体的吸附,而且也会阻碍生物代谢产物的内外传递,从而影响去除效率.本实验考察了循环液量为10—90m对去除率的影响.从图7可以看出,当循环液量为40一60 L胁时,去除效果较好,去除率达到90%以上.当液量超过60m时,液膜过厚,不利于气体处理过程的吸附和传质,此外由于水力冲刷导致生物膜的破坏和脱落,使生物量减少,导致NO去除率大幅下降.
  3.4停留时间对NO去除效率的影响
  不同的停留时间决定了系统具有不同的负荷,停留时间越短,系统处理负荷越高,气体与微生物接触的时间越短,不利于生物反应过程的传递作用,因而处理效率相对较低.由图8可以看出,当气体停留时间达到80 S,NO的脱除效率可高达95%以上。之后随着停留时间的增长,去除率变化不大.这可能是因图8停留时间对NO去除效率的影响为较长的气体停留时间,使得处理废气、营养液及生物膜气、液、固三相之间有了充分的时间进行吸附接触及营养物质和代谢产物的传递,生物反应较为彻底,因而处理效率较高.但随着停留时间的继续增长,生物反应已经饱和,并不能引起处理效率的继续升高.
  3.5生物反应的判断分析
  实验除了对NO气体脱除效率及影响因素进行考察,还对循环液体中的氮含量进行了检测,发现液相中存在的NO;与NO:小于O.5mg/L,存在量很小.综合推断,生物滴滤塔在厌氧条件下,反硝化菌为优势存在菌,塔内发生了反硝化反应,将NO气体转化为N2排出.生物反应过程为
本实验中液相的硝酸盐、亚硝酸盐含量很低,无需处理.这是采用厌氧反硝化菌相比好氧硝化菌来处理NO废气的优势之一.另外,采用厌氧反硝化菌不仅可以节省鼓风的动力消耗,而且因微生物代谢周期长而产泥较少,这些都是采用好氧硝化作用来处理NO废气所欠缺的.随着生物反应的进行,循环液中微生物需要的营养物质不断消耗,定期检测后应及时补充基础需要物质.同时长时期的运行后可能会处理No;和No:积累,影响NO气体的处理效果,需要定期排放更新营养液.
  3.6实际工业废气中N02及02的存在影响
  实际工业废气排放的Nq中,常常含有部分N02,N02易溶于水,转化为液相的No2-和No3-,对NO的反硝化反应产生一定的抑制影响.No2-和No3-作为氮源,可被塔内某些异养菌用来进行反硝化作用.此外,过剩的No2-和No3-又会对自养反硝化菌如Thiobacillus denitrificans利用NO进行反硝化产生抑制影响,因为在No2-和No3- (与NO共存的条件下,自养反硝化菌优先利用No2-和No3-作为最终电子受体进行生物反硝化.可见,当NO2含量不高时,对NO的去除并无明显影响.由此可以看出,自养及异养反硝化菌的同时作用,对于脱除N晚工业废气是非常重要的.
  实际的工业废气中还存在一定量的02,若氧气含量较高时需进行脱氧预处理.若氧气含量较低,可不作处理直接进塔,塔中存在的异养菌可利用氧气进行有机碳的氧化,对于降低出水中的化学需氧量(chemical oxygen demand,COD)起到重要作用.另外,长时间的微量氧存在,可能会在塔底进气端形成一个好氧及兼性厌氧菌落,对于维持整个塔内的厌氧状态有很大作用.
  4结语
  研究表明,采用垃圾渗滤液在生物滴滤塔中进行动态培养和挂膜后,通过微生物的反硝化作用可以达到净化NO废气的目的,NO的去除率最高可达98.4%.反硝化法处理NO废气可将其转化为氮气等无害成分,具有操作筒单、运行费用低的优点,且液相中No2-和No3-含量低,无二次污染问题,是消除NO废气污染的较好方法.根据反硝化法处理低浓度NO废气的优势,可将其与物理化学处理方法相结合,做进一步的深入研究与应用探索.
  参考文献:
  [1]刘美英,何天荣.氮氧化物对大气环境的污染与控制[J].锅炉压力容器安全技术,2004(3):4,7Liu Meiying,He Tianrong.The pollution of nitrogen OX—ides Oil atmosphere environment and control techniques[J].Safety Techniques of Boiler Pressure Container’2004(3):4,7(inChinese).
  [2]吴忠标.大气污染控制技术[M]。北京:化学工业出版社,2002:244.319.
  Wu Zhongbiao.Technique5 of Controlling AtmospherePollution[M].Beijing:Chemical Industry Press,2002:244—3 19(in Chinese).
  [3]周军英,汪云岗,钱谊.氮氧化物的污染控制对策[J].环境检测管理与技术,2000,12(2):8-11,19.Zhou Junying,Wang Yungang,Qian Yi.Controllingmeasurements of nitrogen oxides pollution[J].EnvVronmental De胞ction Management and Techniques,2000,12(2):8-1 1,19(in Chinese).
  [4] 孙德荣,吴星五.我国氮氧化物烟气治理技术现状及发展趋势[J].云南环境科学,2003,22(3):47.50.Sun Derong,Wu Xingwu.Present situation and develop—ing trends of treatment technology of nitrogen oxides inChina[J].Yunnan Environmental Science,2003。22(3):47—50(in Chinese).
  [5]何志桥,王家德,陈建孟.生物法N仉废气的研究进展[J].环境污染治理技术与设备,2002,3(9):59.62.He Zhiqiao,Wang Jiade,Chen Jianmeng.Research Fro—gress of biological methods controlling and eliminatingnitrogen oxides air poHufion[J].Techniq妣s and Equip—ment fo,.Environmental Pollution Control,2002,3(9):59-62(in Chinese).
  [6]Min Kyung-Nan,Ergas S J,Harrison J M.Hollowfibermembrane bioreactor for nitric oxide removal[J].Environmental Engineering Science,2002,19(6):575.583.
  [7]陈建孟,Lance Hershman,陈浚,等.自养型生物过滤器硝化氧化一氧化氮[J].环境科学,2003,24(2):1.6.Chen Jianmeng,Lance Hershman,Chen Jun,et a1.Auto—trophic biofilters for oxidation of nitric oxide[J],Dl订一ronmentalScience,2003,24(2):1—6(in Chinese).
  [8]Davidova Y B。Schroeder E D,Chang D P Y-Biofiltrationof nitric oxide[C J//Proceedings D,舭90th AnnualMeeting and Exhibition of Air and WMA.Canada,1997:8一13.
  [9]Chou Ming-Shean,Lin Jean—Hong.Biotrickling filtrationof nitric oxide[J].Journal of舭Air and Waste Man.agement Association,2000,50(4):502—508.
  [lO]Flanagan WP,Apel WA,Barnes J M,et a1.Developmentof gas phase bioreactors for the removal of nitrogenoxides from synthetic flue gas slreams[J].Fuel,2002,8l(15):1953.1961.
  [11]蒋文举,毕列锋,李旭东.生物法废气脱硝研究[J].环境科学,1999,20(3):34-37.Jiang Wenju,Bi Liefeng,Li Xudong.Study Oil removal ofNOx from waste gas by biological method[J].Envi·ronmental Science,1999,20(3):34—37(in Chinese).
  [12]樊凌雯,冯安吉.应用生物技术净化硝酸尾气小试[J].应用与环境生物学报,1999,5(增):61—63.Fan Lingwen,Feng Anji.
  [13]张华.矿化垃圾生物反应床处理Nq废气的工艺与机理研究[D].上海:同济大学环境科学与工程学院,2002.Zhang Hum Experimental
  [14]郭斌,马一太,任爱玲,等.生物法净化含卜n巩尾气的研究[J].环境工程,2003,21(2):37.39.Guo Bin,Ma Yitai,Ren Ailing,et a1.StudyShielding=left>
  [15]孙佩石,杨显万,黄若华.生物法净化低浓度有机废气技术基础与应用研究[M].云南:云南科学技术出版杜,2004.Sun Peishi,Yang Xianwan,Huang Ruohua.M].Yuanan:Yunnan Science and Technology Publish—ing House.2004(in Chinese).
  [16]王德民,赵一先,李定邦.生物滴滤池法处理废气动力学模式研究[J].上海环境科学,1999,18(7):309.311.Wang Detain,Zhao Yixian,Li Dingbang.
  [17]中华人民共和国环境保护部.空气和废气监测分析方法[M].4版.北京:中国环境科学出版社,2003.Ministry of Environmecntal Protection of the People’8Republic of China.Air and Waste Gases DetectionAnalysPs Method[M].4th ed.Beijing:China Environ—mental Science Press,2003(in Chinese).
  [18]Lee K H'Sublette K L.Simultaneous combmed microbialremoval of sulfur dioxide and nitric oxide from a gasstream[J].Applied Biochemistry and Biotechnology,199 I.28/29:623—634.

相关产品

振动筛分机
YK系列圆振动筛分机(振动筛选机)是固体物料分级的重要设备,广泛应用于矿山、建材、选煤、能源、化工等行业。
颚式碎石机
颚式碎石机属于铁矿石破碎机,是常用小型碎石机,广泛地在冶金、化工、建材、电力、交通等工业部门,用于破碎抗压强度在147~245MPa的各种矿石和岩石的粗、中、细碎。
直线筛机
直线筛机广泛应用于矿山、煤炭、电力、冶金、建材、耐火等各行各业对较大块状物料及中、小颗粒状物料的分级作业。
振动筛分机械
震动筛分机(振动筛分机)广泛应用于矿山、建材、交通、能源、化工等行业的产品分级。
碎石筛分机
Yk型圆碎石筛分机运动轨迹为圆,全系列共有四十种规格,可供选煤、选矿、建材、电力及化工等部门作物料分级用。
碎石机械
碎石机械广泛运用于矿山、冶炼、建材、公路、铁路、水利和化学工业等众多部门。目前常用碎石机械有鄂式碎石机、反击式碎石机、锤式碎石机、冲击式碎石机、辊式碎石机、复合式碎石机等。
碎石机生产线(碎石生产线)
碎石机生产线(碎石生产线)由给料机、颚式破碎机、液压圆锥破碎机、振动筛、立式冲击破碎机等主要碎石生产线设备组成,配合皮带输送机等可组成完整的石料生产线。
碎石机
圆锥式破碎机是常用碎石机设备广泛应用在冶金工业、建材工业、筑路工业、化学工业与硅酸工业中,适用于破碎中等和中等以上硬度的各种矿石和岩石。
鄂式碎石机
鄂式碎石机主要用于对各种矿石与大块物料的中等粒度破碎。广泛运用于矿山、冶炼、建材、公路、铁路、水利和化工等行业。被破碎物料的高抗压强度为320Mpa。
振动给料盘
振动给料盘定向精确,使用方便,使用成本低。
筛分给料机
ZG、ZGS惯性振动筛分给料机是一种新型的给料设备,可广泛用于矿山、冶金、建材、电力等行业中的块状、粒状或粉末状等散装物料的给料、配料、装载等工艺流程,例如:向输送机、提升机、筛分设备、破碎设备、给料配料。
直线振动筛分机
SZF直线振动筛分机(筛粉机)是常见的筛分机械利用振动电机激振作为振动源,使物料在筛网上被抛起,同时向前作直线运动。
破碎筛分联合设备
破碎分联合设备在工艺流程的设计中,由于各级破碎设备匹配合理,以及严谨的空间交叉布局,因此它具有占地面积小,投资经济效益高,碎石料品质好,石粉产出率低等的特点为,
破碎筛分机
辊式破碎筛分机是一种具有破碎及筛分功能的设备。主要供冶金、地质、煤炭、建材、化工等部门实验室使用。
矿山破碎设备
矿山破碎设备是指矿山设备中的选矿设备中的破碎机械-破碎机。矿山破碎设备广泛运用于矿山、冶炼、建材、公路、铁路、水利和化学工业等众多部门。
矿山破碎机
颚式破碎机是常用矿用破碎机(矿山碎石机),广泛用于水电、高速公路、人工砂石料、破碎等行业。设备破碎比大、产量高、产品粒度均匀、结构简单、工作可靠、维修简便、
锤式碎石机
锤式碎石机适用于矿山、水泥、煤炭、冶金、建材、公路、燃化等行业对中等硬度及脆性物料进行细碎。
精细筛分机
HSSJ系列精细筛分机是一种新型的高标准筛分设备,主要用于重碱、大颗粒尿素、小颗粒尿素、陶粒、氧化锆、还原铁钛粉、重晶石等行业。
精密筛分机
FYBS方型精密筛分机广泛用于化工、冶金、有色金属、非有色金属、食品、磨料等行业。
破碎筛分
确保搞好环境保护,可配置成套除尘设备。
砂石料筛分设备
砂石料筛分设备自动化程度高,破碎比大,生产效率高,处理量大,经过破碎的产品呈立方体状,针片状含量低,无内裂缝,搞压强度高。设备维护保养简便,易损件用的是目前国内高强耐磨材料,损耗小,使用寿命长,能为客户带来可观的经济效益。
过滤筛
450型过滤筛分机产品可供国防工业、轻工业、农业、冶金、水泥、地质、化工、医药、铸造、陶瓷、金刚石、煤炭、石油、染料、非金属等实验室及科研部门用做固体粉末的分级筛选或液体过滤,是索取数据和科学研究的实验仪器。

最新产品

CZ系列仓壁振动器
仓壁振动器用于防止和排除各种料仓由于物料的内摩擦、潮解、带电、成分偏析等原因引起的“堵塞”、“塔拱”现象;亦可用于清除各种仓壁、管道粘结物料
防闭塞装置(ZFB)
ZFB防闭塞装置(仓壁振动器)广泛应用于冶金、化工、建材、火电、煤炭、食品、水泥、制药、化肥、粮食、铸造、陶瓷、磨料等行业中贮料仓的防闭塞之用。
惯性振动器(ZG)
ZG惯性振动器广泛用来作为各种振动机械(如振动给料机、振动输送机、振动筛分机、振动落砂机、振动破碎机、振动提升机、振动试验台等)的激振源
振动电机
振动电机矿山、铸造、冶金、煤炭、电力、粮食、港口、化工、建材、机械、陶瓷等工业部门的理想配套设备

最新资讯

随机链接

不锈钢料斗

称重给料机

化工振动筛

回转分级筛

南通康诚重工机械有限公司   地址: 江苏省海安县开发区南海大道(东)8号 网址: http://www.ntscjx.com

电话:0513-80686000  88773999 传真:0513-80686060

 联系人: 吴先生 13506276000(24小时服务热线) E-mail:info@ntscjx.com 技术支持:天正企划

分享到: