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文檔簡介
1、氮氧化物(NOx)是主要的大氣污染物之一,生物法是一種綠色、安全、低耗的廢氣治理技術,但傳統(tǒng)生物反應器存在填料易堵塞等缺點。課題組采用自制的生物轉(zhuǎn)鼓過濾反應器(Rotating Drum Biofilter,RDB)處理NO廢氣,有效解決了填料堵塞等問題,取得了較好的凈化效果,但NOx廢氣中主要成分NO的氣液傳質(zhì)仍是限制RDB去除效率和去除負荷的主要因素。
本文在RDB營養(yǎng)液中添加能夠絡合吸收NO的FeⅡ(EDTA),以提
2、高NO的氣液傳質(zhì)速率,從而提高NO的去除效率。實驗考察了各種工藝參數(shù)下FeⅡ(EDTA)添加后對NO去除的影響規(guī)律,分析了FeⅡ(EDTA)絡合協(xié)同RDB去除NO的過程,探明了各種因素條件下微生物還原FeⅡ(EDTA)NO和FeⅢ(EDTA)的規(guī)律。
RDB工藝參數(shù)實驗結果表明,在一定實驗條件下,當營養(yǎng)液中添加1.3 mmol/L FeⅡ(EDTA)后NO去除效率和去除負荷分別從60.11%和16.29 mg/(m3.h)
3、增加至94.67%和26.79 mg/(m3.h),極大地提高了NO的去除效果。在不同EBRT、營養(yǎng)液量、溫度、pH值等工藝參數(shù)條件下分析了添加FeⅡ(EDTA)后NO去除效率。反應過程中FeⅡ(EDTA)可快速絡合吸收NO,將NO從氣相轉(zhuǎn)入液相,從而被微生物還原。
FeⅡ(EDTA)NO的微生物還原實驗結果表明,葡萄糖更適合作為FeⅡ(EDTA)NO還原的碳源和電子供體,過量葡萄糖的添加對FeⅡ(EDTA)NO的還原沒有
4、影響;微生物還原FeⅡ(EDTA)NO的最適溫度為40℃,最適pH值為7;在一定濃度范圍內(nèi)FeⅡ(EDTA)NO的還原速率與其濃度成線性增加關系,過高的FeⅡ(EDTA)NO濃度對其還原沒有抑制作用;FeⅡ(EDTA)可作為FeⅡ(EDTA)NO還原的電子供體從而提高FeⅡ(EDTA)NO還原速率;FeⅢ(EDTA)對FeⅡ(EDTA)NO的還原有一定的抑制作用。
FeⅢ(EDTA)的微生物還原實驗結果表明,FeⅢ(EDT
5、A)還原的最適碳源和氮源分別是葡萄糖和NH4Cl;微生物還原FeⅡ(EDTA)NO的最適溫度為40℃,最適pH值為6.0~7.0;在一定FeⅢ(EDTA)濃度范圍內(nèi)其還原速率與濃度成線性關系;FeⅡ(EDTA)對FeⅢ(EDTA)的還原有一定的抑制作用,且隨著FeⅡ(EDTA)濃度的增加抑制作用增強;FeⅡ(EDTA)NO對FeⅢ(EDTA)的還原也有抑制作用,當FeⅡ(EDTA)NO濃度達到10 mmol/L時,FeⅢ(EDTA)的還
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