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生物转鼓工艺好氧同步处理工业废气中的SO_(2)和NO_(x)
被引量:
1
1
作者
蔡鲁祥
沈家辰
+3 位作者
黄梦霞
贯文瑶
毛芝娟
沙昊雷
《环境工程学报》
CAS
CSCD
北大核心
2022年第4期1094-1101,共8页
为提升基于脱硫脱硝工艺的生物转鼓对工业废气中SO_(2)、NO_(x)的处理效果,在好氧条件下,分析了生物转鼓的启动过程、稳态下的生物相群落结构,考察了不同进气质量浓度下生物转鼓对SO_(2)、NO_(x)的处理效果和去除负荷,并探讨了生物转鼓...
为提升基于脱硫脱硝工艺的生物转鼓对工业废气中SO_(2)、NO_(x)的处理效果,在好氧条件下,分析了生物转鼓的启动过程、稳态下的生物相群落结构,考察了不同进气质量浓度下生物转鼓对SO_(2)、NO_(x)的处理效果和去除负荷,并探讨了生物转鼓同步脱硫脱硝过程中N和S的转化途径。结果表明:生物转鼓的启动挂膜需耗时约25 d;门水平的脱硫脱硝优势菌为变形菌门、拟杆菌门和绿弯菌门,这些菌总占比58%。在NO_(x)进气质量浓度低于800 mg·m^(-3)、SO_(2)进气质量浓度低于2850 mg·m^(-3)时,生物转鼓的同步脱硫脱硝效率高于90%;而当NO_(x)和SO_(2)进气质量浓度较高时,N和S会以NO_(3)^(-)和SO_(4)^(2)的形式富集在液相中。当NO_(x)进气质量浓度为1000 mg·m^(-3)、SO_(2)进气质量浓度为1200 mg·m^(-3)时,NO_(3)^(-)和SO_(4)^(2)可维持平衡。此时,生物转鼓达到最大N、S去除负荷,即最大NO_(x)-N去除负荷为11.81 mg·(L·h);、最大SO_(2)-S去除负荷为28.41 mg·(L·h)^(-1)。本研究可为生物转鼓好氧同步脱硫脱硝工艺的优化提供参考。
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关键词
生物转鼓
同步脱硫脱硝
好氧
N
转化
途径
s转化途径
原文传递
题名
生物转鼓工艺好氧同步处理工业废气中的SO_(2)和NO_(x)
被引量:
1
1
作者
蔡鲁祥
沈家辰
黄梦霞
贯文瑶
毛芝娟
沙昊雷
机构
浙江省“生物工程”一流学科
宁波财经学院艺术设计学院
出处
《环境工程学报》
CAS
CSCD
北大核心
2022年第4期1094-1101,共8页
基金
宁波市公益类科技计划项目(2019C50002,2021S143)
2021年浙江省一流学科“生物工程”学生创新项目(CX2021030)。
文摘
为提升基于脱硫脱硝工艺的生物转鼓对工业废气中SO_(2)、NO_(x)的处理效果,在好氧条件下,分析了生物转鼓的启动过程、稳态下的生物相群落结构,考察了不同进气质量浓度下生物转鼓对SO_(2)、NO_(x)的处理效果和去除负荷,并探讨了生物转鼓同步脱硫脱硝过程中N和S的转化途径。结果表明:生物转鼓的启动挂膜需耗时约25 d;门水平的脱硫脱硝优势菌为变形菌门、拟杆菌门和绿弯菌门,这些菌总占比58%。在NO_(x)进气质量浓度低于800 mg·m^(-3)、SO_(2)进气质量浓度低于2850 mg·m^(-3)时,生物转鼓的同步脱硫脱硝效率高于90%;而当NO_(x)和SO_(2)进气质量浓度较高时,N和S会以NO_(3)^(-)和SO_(4)^(2)的形式富集在液相中。当NO_(x)进气质量浓度为1000 mg·m^(-3)、SO_(2)进气质量浓度为1200 mg·m^(-3)时,NO_(3)^(-)和SO_(4)^(2)可维持平衡。此时,生物转鼓达到最大N、S去除负荷,即最大NO_(x)-N去除负荷为11.81 mg·(L·h);、最大SO_(2)-S去除负荷为28.41 mg·(L·h)^(-1)。本研究可为生物转鼓好氧同步脱硫脱硝工艺的优化提供参考。
关键词
生物转鼓
同步脱硫脱硝
好氧
N
转化
途径
s转化途径
Keywords
rotating drum biofilter
s
ynchronou
s
de
s
ulfurization and denitrification
aerobic
N tran
s
formation pathway
s
tran
s
formation pathway
分类号
X512 [环境科学与工程—环境工程]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
生物转鼓工艺好氧同步处理工业废气中的SO_(2)和NO_(x)
蔡鲁祥
沈家辰
黄梦霞
贯文瑶
毛芝娟
沙昊雷
《环境工程学报》
CAS
CSCD
北大核心
2022
1
原文传递
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引证文献
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