高孔隙率使气体有较长的停留时间。孔隙率对气体通过滤床的压降有 重要影响。有机滤料的孔隙率范围,土壤为40%~50%,堆肥为50%~80%,泥炭有高达 90%的孔隙率,而且有1/5的孔径小于30(um。泥炭开放的孔隙结构对通过的气流产生最小 的阻力,但它必须由坚挺的物质来支撑以防止变黏。
n.温度。低的运行温度会加快臭味吸附在生物膜上,但会使微生物的生长减慢。高的 运行温度会有相反的效果。一般的生物过滤器可在25~40°C下运行,很多研究表明,35°C 是好氧微生物的最佳温度。
IE. pH值。微生物的新陈代谢与pH值的关系极大。许多微生物只在特定的pH值范围 内生长。生物过滤器的最佳pH范围为中性,pH值偏离太多会削弱生物过滤器的效率,但 也有例外,硫氧化细菌会在低pH值范围生长。由于在一些有机物的降解中会产生酸性物 质,一是H2S和含硫有机物导致H2SC〕4的积累;二是NH3和含氮有机物导致HN03的积 累;三是氯代有机物导致的HC1积累,这些过程均会使生物过滤器的pH环境发生变化6 一般采取在填料中添加石灰、大理石、贝壳增加缓冲能力,当然由于添加量总是有限的,这 使得生物过滤器的寿命受到限制。此外,高有机负荷引起的不完全氧化也会导致乙酸等有机 酸的生成。
利用生物滤池处理芳香族化合物(如苯乙烯、甲苯)、脂肪族化合物(如丙烷、异丁烷) 及更易降解的化合物(如苯酚、乙醇)效果非常显著。生物滤池的特点是生物相和液相都是 不流动的,而且只有一个反应器。它具有气-液接触面积大、运行和启动容易、运行费用低 等优点;缺点为反应条件不易控制、对进气浓度的波动适应性较差、占地面极大,尤其是填充物的营养被耗尽后,需要定期更换,在处理含硫废气时会造成处理系统内硫酸积累、pH 值降低等。
生物过滤幸除恶臭物质时,占地面积大,填料因营养物质的耗竭和不断地被压紧而需定 期更换,并且fe臭过程不易控制,当滤床面积增大时,还会由于填料布置或配气的不均匀使 得滤床内部易形成短流,从而导致处理效果的下降。但由于生物过滤法运行费用极低,操作 管理方便,处理效率也极高(通常达99%以上),仍是实际中最常用的生物脱臭方法。在工 业设施、废物处理和食品加工行业等都被成功地用于处理大气量(1000~150000m3/h)、低 浓度(常低于1000mg/m3)的恶臭气体。
b.应用实例。生物滤池应用于处理肉类加工厂、动物饲养场、堆肥场等产生的废气。 这类废气的主要特点是带有强烈的臭味。用于动物饲养场的生物滤池如图8-7所示。废气中 含多种无机和有机的臭味物质,如氨、胺、氨化合物、乙醇、酯、酹、吲哚和噻妥等。过滤 材料由柴草和纤维状泥炭混合而成。如废气含尘量大,为防止粉尘阻塞配气层,要进行预除 尘处理。三种废气实例的技术数据见表8-15。
表8-1S三种生物滤池主要技术数据
技术数据 |
堆肥场 |
动物脂肪加工厂 |
动物饲养场 |
过滤材料 |
固体废弃物堆肥 |
固体废弃物堆肥 |
纤维泥炭和柴草 |
输人气体流量/ |
16000 |
25000 |
11000 |
过滤面积/m2 |
264 |
288 |
39 |
滤层厚度/m |
1 |
|
0. 5 |
滤料堆积密度/(kg/m3) |
700 |
700 |
380 |
孔隙率/% |
40 ~60 |
40 ~60 |
75 ~90 |
气体在滤层中的平均停留时间/s |
24 |
17 |
>5 |
过滤负荷/[mV(m2 • h)] |
60 |
88 |
282 |
气体通过滤层的压降/Pa |
1600~1800 |
1600~1800 |
40 ~70 |
滤层湿度/% |
40 ~60 |
40 ~60 |
25 ~75 |
输入气体浓度/(mg C/Nm3) |
230 |
45 |
6~70 |
输人气体温度/K |
301 |
303 |
291~305 |
净化后气体浓度八tng C/Nm3) |
8. 3 |
3. 5 |
27 |
耗水量Am3/m2) |
0. 4 ~0. 7 |
0. 5~0. 8 |
0.3 ~0.6 |
耗电量/(kj/m3) |
2. 16~2. 88 |
2. 88~3. 60 |
0. 58~0. 65 |
预除尘器 |
希望有 |
希望有 |
希望有 |
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