【摘 要】
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挥发性有机化合物(VOCs)是仅次于颗粒污染物的又一大类气态污染物,对于VOCs 废气的控制较难。生物法净化甲苯废气是近年来发展起来的一项新兴的大气污染控制技术,与传统净化
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挥发性有机化合物(VOCs)是仅次于颗粒污染物的又一大类气态污染物,对于VOCs 废气的控制较难。生物法净化甲苯废气是近年来发展起来的一项新兴的大气污染控制技术,与传统净化工艺相比,具有设备简单、投资少、运行费用低、无二次污染等优点,因而受到学者的重视。本文以挥发性有机化合物中的甲苯为研究对象,利用实验室筛选、驯化、保存的菌株,研究了该菌株的最佳生长条件,建立了无抑制条件下该假单胞菌的微观动力学模型以及在生物滴滤塔上的甲苯降解模型,试验结果分述如下: 1.通过正交实验分析得到假单胞菌的最佳生长条件为:pH7.0;温度35℃;接种量5%;加入甲苯的量40ul。各参数的影响顺序为:甲苯量>温度>pH>接种量。在最佳生长条件下,绘制该菌的生长曲线发现,该菌的生长周期较短,指数期大约有12 个小时左右,在这期间一直保持高速增长,并最终在培养16 小时后,进入稳定期。2.通过加入不同浓度的甲苯,观察甲苯比降解率与浓度的关系发现,随着培养液甲苯浓度的升高,显现出甲苯比降解率先增加后减少的规律。加入99.110mg/L的甲苯,研究该菌的降解特性后发现:假单胞菌在20-40℃都有良好的降解特性;pH 在6-7 的范围内具有良好的降解特性;改变假单胞菌的接种量,单位菌体量所对应底物的量不同,反应速度会表现出差异,当接种量为0.5%时,降解率最慢;当接种量超过5%时,对甲苯降解速率的影响几乎不变。3.采用质量守恒法研究甲苯的消耗与降解情况,并结合单底物酶无抑制反应机理,推导得到静态下,在30℃、pH=7、接种量为5%、甲苯浓度范围0-316.5mg/L的条件下降解低浓度甲苯的动力学模型为:
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