有機廢氣(VOCs)處理生物分解法
有機廢氣(VOCs)處理生物分解法
生物分解法是在已成熟的采用微生物處理廢水基礎(chǔ)上發(fā)展起來的處理有機廢氣的方法。通過附著在多孔、潮濕介質(zhì)上的活性微生物,用大氣中低濃度的有機廢氣為其生命活動的能源或養(yǎng)分,將其轉(zhuǎn)化為簡單的無機物(CO2、H2O)或細(xì)胞組成物質(zhì)。
按照荷蘭學(xué)者Ottengraf提出的生物膜理論,生化法處理有機廢氣主要經(jīng)歷3個步驟:
①廢氣中的有機污染物首先同水接觸并溶解于水中(即由氣膜擴散進入液膜);
②溶解于液膜中的有機物成分在濃度差的推動下進一步擴散到生物膜,進而被其中的微生物捕獲并吸收;
③進入微生物體內(nèi)的有機污染物在其自身的代謝過程中作為能源和營養(yǎng)物質(zhì)被分解,經(jīng)生物化學(xué)反應(yīng)最終轉(zhuǎn)化成為無害的化合物。
近些年來國外研究者對生物分解法處理VOCs在動力學(xué)模型、微生物菌種的培養(yǎng)及工藝設(shè)備方面進行了大量的研究工作。通過對生物廢氣處理過程數(shù)學(xué)模型的建立與計算,預(yù)測在給定條件下生物凈化法的處理效果,為設(shè)計和過程優(yōu)化提供依據(jù)。
Tang研究了生物過濾器的吸附、微動力學(xué)、質(zhì)量傳遞和氣體流線譜之間的相互作用,用開發(fā)出的數(shù)學(xué)模型描述了生物過濾器的瞬間特性,實驗研究和模型分析結(jié)果均表明,過濾器的瞬間特性主要受過濾材料的性質(zhì)和運行條件影響。
Okkerse等研究了生物滴濾池處理廢氣中生物量累積和阻塞的問題,并利用二氯甲烷作為模擬污染物質(zhì),獲得了動力學(xué)模型。
Hwang等研究了甲苯生物過濾法的動力學(xué)行為,由于甲苯是不溶于水的氣體污染物,所以可作為模型化合物選用,有效性因素分析結(jié)果表明,生物過濾非水溶性化合物(如甲苯)時,受系統(tǒng)質(zhì)量傳遞影響,不宜在氣體流動速度較高的條件下操作。
Abumaizar用提出的穩(wěn)態(tài)數(shù)學(xué)模型描述(VOCs)在生物過濾池中的去除動力學(xué),在穩(wěn)態(tài)條件下處理苯、甲苯、乙苯和二甲苯,實驗數(shù)據(jù)與模型預(yù)測比較結(jié)果表明,粒狀活性炭存在可提高堆肥生物過濾池對苯系污染物的去除效率。
郭靜對反應(yīng)器中微生物的生長狀況進行了分析,發(fā)現(xiàn)被處理污染物的成分以及微環(huán)境條件不同,將繁殖出不同的微生物種群。對于水溶性好的污染物,可利用適于在水中生存的細(xì)菌進行生物降解。對于難溶于水的污染物,可由真菌代替細(xì)菌進行生物降解。特別是對于某些有機物,真菌的降解能力高于細(xì)菌。
喬鐵軍也進行了生物活性濾池中微生物的生長研究。結(jié)果表明,在活性濾池中微生物的生長速度是不同的,異養(yǎng)細(xì)菌生長速度最快,亞硝化細(xì)菌次之,硝化細(xì)菌最慢。3大微生物類群之間不存在明顯的競爭關(guān)系,而在各個類群內(nèi)部之間則表現(xiàn)為對基質(zhì)的競爭關(guān)系。
國內(nèi)外研究者對污染物的處理設(shè)備強化和工藝優(yōu)化上進行了大量的研究。
Ergas設(shè)計的生物膜反應(yīng)器生物質(zhì)量濃度較高,可克服傳統(tǒng)生物過濾池的許多缺點。
Smith采用微生物過濾技術(shù)對甲苯廢氣進行處理,發(fā)現(xiàn)處理效率達(dá)77%,而持續(xù)時間可達(dá)200d。
Sorial在研究含有苯、甲苯、乙苯和二甲苯的廢氣利用生物過濾技術(shù)處理過程中,發(fā)現(xiàn)VOCs處理效率可達(dá)88%。
楊顯萬等對低濃度揮發(fā)性有機廢氣長期工業(yè)試驗結(jié)果表明,生物法對甲苯質(zhì)量濃度為300~400mg/m3的橡膠再生低濃度有機廢氣具有良好的凈化作用,凈化效率可較長時間保持在90%左右,含有甲苯的廢氣經(jīng)生化處理后可實現(xiàn)達(dá)標(biāo)排放。
李國文選取柱狀活性炭為濾料,以甲苯為有機廢氣代表物,采用生物過濾塔進行處理,降解效率均大于95%。
尚巍等用生物過濾塔處理VOCs,將填料在塔外浸泡接種,排泥后裝入塔內(nèi)進行通氣掛膜,由于掛膜時間短,處理效果好。
與傳統(tǒng)的廢氣處理技術(shù)相比,生物處理技術(shù)具有效果好、投資及運行費用低、安全性好、無2次污染、易于管理等優(yōu)點。但是為進一步工業(yè)應(yīng)用,仍需要解決工程實施中一些關(guān)鍵問題,如針對高濃度廢氣和較難生物降解的物質(zhì),培養(yǎng)專屬菌種,如何提高疏水性或難降解廢氣的處理能力,如何改善生物濾料、填料的物理性能和使用壽命,如何實現(xiàn)自動控制,提高對各運行參數(shù)的控制能力,降低維護費用和發(fā)生故障的次數(shù)。
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