恶臭物质是大气污染物,因此生物脱臭也是一项大气污染的生物控制技术,它是利用微 生物的生物化学作用使污染物分解,转化为无害或少害的物质。
生物脱臭可以用下式表达:
恶臭物质+ ()2 ~^细胞代谢物+co2 + h2o
臭气物质首先溶解在水中,而后被微生物吸收,作为微生物营养物质被分解、利用,从 而除去污染物。
与净化有机废气一样,生物膜法净化臭气时,由于有机污染物与生物发生了生化反应, 巳不同于单纯的物理吸收过程。荷兰学者在1986年提出的双膜-生物膜理论能较好地说明生 物膜法净化臭气的机理。
该理论认为,生物膜法净化气体可分为3个步骤:a.恶臭气体的溶解过程,即由气相 转移到液相。此过程遵循亨利定律;b.水溶液中恶臭成分被微生物吸附、吸收,恶臭成分 从水中转移至微生物体内;c.进人微生物细胞的恶臭成分作为营养物质被微生物所分解、 利用,从而使污染物得以去除。
双膜-生物膜理论示意图见图8-3。
气膜 液膜 生物膜 填料
气相主体
图8-3双膜-生物膜理论示意图 CKl , CS2—废气中污染物的浓度;C8i|,cg,2—相界面上污染物的气枏浓度f CUl,Cu2—相界面上与气相浓度相平衡的液相浓度;
CS] , c,2—进人生物膜的污染物的液相浓度
其中,第一阶段遵循亨利定律:
Pi = HX, (8-3)
式中,A为可溶气体在气相中的平衡分压,MPa; H为亨利系数,MPa;兄为可溶气 体在液相中的摩尔分率。
生物脱臭利用微生物的代谢活动降解恶臭物质,使之氧化为最终产物。恶臭气体成分不 同,其分解产物不同,不同种类的微生物分解代谢的产物也不一样。对于不含氮的有机物质 如苯酚、竣酸、甲醛等,其最终产物为二氧化碳和水;对于硫类恶臭成分,在好氧条件下被 氧化分解为硫酸根离子和硫;对于像胺类这样的含氮恶臭物质经氨化作用放出NH3,nh3 可被亚硝化细菌氧化为亚硝酸根离子,再进一步被硝化细菌氧化为硝酸根离子。
各硫杆菌都能利用一种或多种还原态或部分还原态的硫化合物作为能源,包括硫化物、 元素硫、硫代硫酸盐、多硫酸盐和亚硫酸盐。
硫杆菌中所有的种类都能氧化硫代硫酸盐。但是,在一定条件下氧化硫代硫酸盐时也会 出现硫和多硫酸盐的暂时积累。它们氧化元素硫的速度则不尽相同,有的种如氧化硫杆菌的 氧化速度比较快,有的种如排硫杆菌和脱氮硫杆菌就比较缓慢,还有的种如新型硫杆菌在元 素硫培养基上生长不明显。
硫杆菌属中的排硫杆菌、那不勒斯硫杆菌iThiobacillus neaplitanus、、氧化硫硫杆菌、 脱氮硫杆菌、氧化亚铁硫杆菌是专性化能自养菌(近年有报道,在氧化亚铁硫杆菌中有两个 菌株,经过一定的适应期后,可以在葡萄糖培养基上进行异养生长)。它们的碳源主要来自 二氧化碳,从无机硫化合物的氧化中获得能量,同化二氧化碳进行自养生长。通常在特殊能 源缺乏时,它们不能在有机培养基上生长。但是,近年来已有不少报道说明专性自养细菌在 其特殊能源存在的条件下,也能够同化某些有机物质构成部分细胞碳,但不能完全代替二氧 化碳。
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