【摘 要】生物除臭具有生物技術,環保衛生,無二次污染;抗沖擊能力強;處理時間短,效率高;可同時處理含有多種污染物的廢氣;生物菌種一次掛膜,菌種種類多,接種時間短;占地面積小;操作簡單;建設成本低,運行費用低,無需添加藥劑等特點。本實驗采用生物除臭技術對制藥企業污水產生的臭氣進行處理。結果表明,生物過濾除臭工藝能去除99%的廢水中的硫化氫。
【關鍵詞】制藥企業;生物;除臭
惡臭氣體不僅對生態環境造成嚴重影響,而且會使中樞神經產生障礙、病變,引起慢性病、急性病[1-2]。國外早在20世紀50年代末便開始了惡臭氣體污染治理的研究,并積累了豐富的理論知識和實踐經驗。我國20世紀90年代才開始脫臭技術的研究[3-4]。常規的惡臭氣體常見處理方法有燃燒法、氧化法、吸收法和生物法等[5-7]。生物除臭是主要利用微生物降解惡臭物質而脫臭,適用于可生物降解的水溶性的惡臭物質的處理。常見的生物脫臭法有生物過濾脫臭法和活性污泥脫臭法兩種[8-13]。本實驗采用生物除臭技術對制藥企業污水產生的臭氣進行了處理。
1.試驗對象
某制藥廠污水處理廠廢水中硫酸根含量約為300毫克每升,硫化氫濃度通常小于180毫克每毫升。由于硫化氫濃度不是很高,所以不采用堿吸收做預處理。工程上,臭氣的產生源有污泥脫水間、格柵間、水解池等。水解池是產生臭氣的主要部位,所以本實驗對水解部分進行實驗。
2.試驗原理和試驗裝置及工藝流程
生物除臭具有生物技術,環保衛生,無二次污染;抗沖擊能力強;處理時間短,效率高;可同時處理含有多種污染物的廢氣;生物菌種一次掛膜,菌種種類多,接種時間短;占地面積小;操作簡單;建設成本低,運行費用低,無需添加藥劑等特點。生物過濾器采用適合于微生物生長的固體填料,其生物原理為:臭氣+微生物+VOCs反應生成二氧化碳、水、無機物、微生物物質。生物法處理硫化氫主要是利用硫化菌群將硫化氫硫化生成硫元素,再進而氧化為硫酸。硫化菌群主要包括硫桿菌屬、綠菌屬、發硫菌屬等。其中硫桿菌氧化硫化氫的過程為[6]:硫化氫在硫桿菌的作用下與氧氣反應生成硫和水并產生能量,硫再與水和氧氣反應生成硫酸并產生能量。微生物活動將生物過濾過程中,微生物因在生物過濾器生態系統中位置不同而生物活性有所不同,微生物的種類、濃度、相互之間及與環境的聯系,構成生物過濾器工作的基礎。在復雜的系統中許多生物能將污染物轉化為無害物質,不同的微生物在處理過程的不同部分起著獨特的作用。臭氣由風管吹送,先采用加濕器對臭氣體進行加濕(對臭氣體進行除塵及雜物、加濕吸收和調節臭氣濃度分布),再均勻的進入生物過濾器。臭氣溶解于生物濾床上的濕潤狀態的填充材料(生物載體由樹皮和堆肥組成)。物載體中微生物將惡臭成分作為能量來源進行繁殖。生物過濾器由生物活性樹皮及帶保護層的混合肥料層組成。臭氣通過除臭反應器被生物膜中的微生物除去后,由風機將無害氣體排出。
3.試驗結果與分析
運行前6天出口硫化氫濃度呈明顯下降趨勢。運行到第6天后,除臭效率達到99%以上,并且處理效果很穩定。經過生物過濾器后,處理后VOCs濃度均低于檢測管所能檢測到的最低值0.2mg/L。第6天監控數據為:0點進口硫化氫濃度為56毫克每升,出口硫化氫濃度為0毫克每升;1點進口硫化氫濃度為63毫克每升,出口硫化氫濃度為0毫克每升;2點進口硫化氫濃度為77毫克每升,出口硫化氫濃度為0毫克每升;3點進口硫化氫濃度為83毫克每升,出口硫化氫濃度為0毫克每升;4點進口硫化氫濃度為65毫克每升,出口硫化氫濃度為0毫克每升;5點進口硫化氫濃度為40毫克每升,出口硫化氫濃度為0毫克每升;6點進口硫化氫濃度為35毫克每升,出口硫化氫濃度為0毫克每升;7點進口硫化氫濃度為56毫克每升,出口硫化氫濃度為0毫克每升;8點進口硫化氫濃度為21毫克每升,出口硫化氫濃度為0毫克每升;9點進口硫化氫濃度為11毫克每升,出口硫化氫濃度為0毫克每升;10點進口硫化氫濃度為19毫克每升,出口硫化氫濃度為0毫克每升;11點進口硫化氫濃度為15毫克每升,出口硫化氫濃度為0毫克每升;12點進口硫化氫濃度為25毫克每升,出口硫化氫濃度為0毫克每升;13點進口硫化氫濃度為37毫克每升,出口硫化氫濃度為0毫克每升;14點進口硫化氫濃度為41毫克每升,出口硫化氫濃度為0毫克每升;15點進口硫化氫濃度為63毫克每升,出口硫化氫濃度為0毫克每升;16點進口硫化氫濃度為65毫克每升,出口硫化氫濃度為0毫克每升;17點進口硫化氫濃度為88毫克每升,出口硫化氫濃度為0毫克每升;18點進口硫化氫濃度為45毫克每升,出口硫化氫濃度為0毫克每升;19點進口硫化氫濃度為53毫克每升,出口硫化氫濃度為0毫克每升;20點進口硫化氫濃度為18毫克每升,出口硫化氫濃度為0毫克每升;21點進口硫化氫濃度為30毫克每升,出口硫化氫濃度為0毫克每升;22點進口硫化氫濃度為35毫克每升,出口硫化氫濃度為0毫克每升;23點進口硫化氫濃度為50毫克每升,出口硫化氫濃度為0毫克每升。 [科]
【參考文獻】
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