以木屑为填料,采用多层生物滤塔净化H2S气体,研究其适宜的工艺条件及生物降解宏观动力学。结果表明,填料分层可提高H2S去除率,当进气容积负荷〈153.2 g H2S/(m3.d)时,H2S的去除率保持在90%以上;进气浓度低于70 mg/m3,下层200 mm填料对...以木屑为填料,采用多层生物滤塔净化H2S气体,研究其适宜的工艺条件及生物降解宏观动力学。结果表明,填料分层可提高H2S去除率,当进气容积负荷〈153.2 g H2S/(m3.d)时,H2S的去除率保持在90%以上;进气浓度低于70 mg/m3,下层200 mm填料对H2S总去除率的贡献在50%以上;填料含水率为50%-60%,生物滤塔的微生物活性较高,净化效率高;实验条件下,采用Michaelis-Menten模型进行生物降解宏观动力学研究,其中Ks(半饱和常数)为22.5 mg/m3,Vm(污染物最大去除速率)为1 000 g H2S/(m3.d)。展开更多
文摘以木屑为填料,采用多层生物滤塔净化H2S气体,研究其适宜的工艺条件及生物降解宏观动力学。结果表明,填料分层可提高H2S去除率,当进气容积负荷〈153.2 g H2S/(m3.d)时,H2S的去除率保持在90%以上;进气浓度低于70 mg/m3,下层200 mm填料对H2S总去除率的贡献在50%以上;填料含水率为50%-60%,生物滤塔的微生物活性较高,净化效率高;实验条件下,采用Michaelis-Menten模型进行生物降解宏观动力学研究,其中Ks(半饱和常数)为22.5 mg/m3,Vm(污染物最大去除速率)为1 000 g H2S/(m3.d)。