生物法处理高浓度H2S废气的探讨

(整期优先)网络出版时间:2014-09-19
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生物法处理高浓度H2S废气的探讨

陈月珠

陈月珠

(广东广州510000)

摘要:随着经济不断发展,H2S废气的处理工艺已经得到不断更新,大大提高了H2S气体净化的工作效率,在多个领域得到广泛应用。早期使用的物理法和化学法,已经不能很好的满足现代发展需求,无法达到快速处理H2S气体的目的。本文就生物法处理高浓度H2S废气所需的仪器和设备、具体处理工艺等进行介绍,对生物法处理高浓度H2S废气的结果进行分析和探讨,以为高浓度H2S废气处理提供更多可参考依据。

关键词:生物法;高浓度;H2S废气;去除率

现代发展中,H2S作为一种对人体和环境有很大危害的有毒气体,受到了社会各界的高度关注。运用生物法处理高浓度H2S废气,可以大大改善生态环境,使H2S气体的处理工艺得到简化,是未来H2S处理的重要发展方向。

一、生物法处理高浓度H2S废气概述

在自然界中,硫元素是重要元素之一,与生物体的构成有着密切联系,一般硫的转化主要是在微生物直接或间接作用下进行的。由于,能够氧化硫化物的微生物种类非常多,经过相关研究和分析发现,运用光合硫氧化菌和化能无机营养硫氧化菌,对H2S废气进行处理,具有较强净化作用,在实践过程中,得到广泛应用。现代发展中,生物法处理高浓度H2S废气的机理是由荷兰学者提出的,一般经过如下三个处理流程:一是,将H2S废气从气态转化为液态或者固液态;二是,运用浓度差液态或者固液态中的H2S废气扩散到生物膜内,让相应的微生物吸附和吸收;三是,在微生物的体内,H2S气体会被当做营养物质和能源进行分解、利用,最终以污染物的形式被排除。

随着高科技信息技术的不断推广和运用,生物法处理H2S废气的现场中,试研究所得出的结论,为工业放大装置的设计和运行提供了可靠依据,从而大大提高工业生产过程中H2S废气的处理工作效率,使生态环境得到一定保护。在实际应用中,采用规模为18m3/h的中试装置,对某制药厂污水站H2S浓度为239~892mg/m3的废气进行现场处理,并对生物滤床和生物滴滤床两种处理工艺的处理效果进行对比发现,当气体空床停留的时间为二十八秒时,两种方法可以几乎完全去除H2S气体,并且整个处理过程运行稳定。将其它时间段进行对比,两种处理工艺的效果会存在一定差异。根据最终结果发现,生物滤床和生物滴滤床两种处理工艺的微生物都以细菌为主,但后者微生物生长密度高于前者,在工业放大装置中采用生物滴滤床工艺进行H2S气体的净化,以确保去除性能和运行控制稳定,减少生态环境污染。

二、生物法处理高浓度H2S废气所需的仪器和设备

根据上述情况,生物滤床(BT)和生物滴滤床(BTF)两种处理工艺的设计参数如图1,反应材料全部是有机玻璃制成,主要实验装置包括预处理器、风机、水泵、催化吸附柱和循环水罐等,一般采用逆流操作的方式进行相关实验。

三、生物法处理高浓度H2S废气的具体处理工艺

根据我国《空气和废气监测分析方法》的相关规定,运用碘量法和亚甲基蓝分光光度法进行每天一次的监测,并用玻璃电极进行pH测定、转子流量计进行气量的测定,从而确定H2S气体的含量和浓度。利用逆流方式,液体全部从水泵进入塔顶,通过喷淋和塔底回流,含有H2S气体的液体会循环到水罐,并在上升过程中附着在生物膜上,从而使H2S废气得到净化,最后从塔顶将净化后的废气排出。一般情况下,装置所处的室内温度为二十五摄氏度,用结晶紫单进行染色反应,以对微生物菌落进行分析,观察菌落的大小、形态和颜色等,最终通过平板进行微生物数量的计算,确定各菌落的比例。

以某药厂污水处理站中好氧生化池的活性污泥作为实验用的菌种,结合设计好的培菌机、实际需要处理的废气量,对菌种进行一定时期的培养,一般七天左右,含有H2S气体的混合液的pH值会从碱性降到酸性,而控制菌罐的pH值则会上升。在经过半个月左右的时间,则可得到降解废气的高浓度混合菌液。在进行H2S废气的处理实验前,先将该浓度的混合菌菌液淋洒在生物滤床(BT)和生物滴滤床(BTF)两种处理工艺的填料上,经过七天后BF可将H2S气体全部去除,八天后BTF可将全部H2S气体去除,从而完成培菌启动。

四、生物法处理高浓度H2S废气的结果探讨

在实际运用生物法进行高浓度H2S废气的处理过程中,与其它方法相比,BT和BTF可提前六天左右完成H2S气体的净化,使高浓度H2S废气的处理工作效率得到大大提高,从而降低H2S气体的净化成本,可在工业生产中不断推广和应用。一般情况下,整个实验要进行两个月左右,具有运行非常稳定的特点,使H2S气体的去除达到很好效果。根据试验相关数据和图表可知,废气中H2S的浓度为每立方米239~892毫克时,BF和BTF两种处理工艺的去除率在百分之九十以上,并且对H2S气体的浓度进行调整时,BT和BTF的去除率会发生很小变化,从而表明BT和BTF具有很强的耐冲击负荷能力,适应性和稳定性都非常好,给高浓度H2S废气的有效处理提供了可靠保障。

在实验过程中,分别对H2S废气的浓度给去除率带来的影响、H2S进口负荷对去除率的影响进行分析和研究发现,进气浓度的不同变化不会对去除率产生较大影响,BF方法下,H2S废气的去除率在一定时间内仍然可以达到95%以上;BTF方法下,H2S气体的净化效果一般都在95%左右,由此可见,BTF的去除效果比BT好,稳定性更强;进口负荷不断增加,BTF的去除率比BT好,具有更强的承受能力。因此,在实践应用中BTF的去除负荷效果更高,更符合各种生产要求。

另外,提取BF和BTF填料表面的微生物膜进行染色和培养,并观察菌落的形态、大小等,用平板进行计数。通过显微镜检测可知,BF和BTF两种处理工艺的生物膜上的菌落组成是差不多的,以细菌为主,以及少量的放线菌和真菌。根据相关图表显示和数据研究分析得出,微生物生长密度与BF和BTF的处理装置结构有着密切联系。BTF是通过循环水的连线淋洒,将老化的生物膜除去,从而提高单位面积内活性微生物的量,使BTF的去除率保持在较高水平,整体效果较好。

结束语:

综上所述,采用BF和BTF两种处理工艺进行H2S废气的处理,在同类型的处理装置中,可以大大节约处理时间,并且具有较高稳定性和适应性,从而取得很好的处理效果。与此同时,H2S废气的处理过程中,BTF的微生物生长密度较高,处理效果比BT更好,因此,在工业放大装置中可以广泛使用,以提高H2S废气的处理工作效率,节约企业的成本。

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