【摘 要】
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微生物烟气脱硫技术(BFGD)因其操作简单、运行成本低、无二次污染等优点成为最具发展前景和潜力的脱硫技术之一,我国实验室研究BFGD工艺已较为成熟,且能达到较高的脱硫效率。本课
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微生物烟气脱硫技术(BFGD)因其操作简单、运行成本低、无二次污染等优点成为最具发展前景和潜力的脱硫技术之一,我国实验室研究BFGD工艺已较为成熟,且能达到较高的脱硫效率。本课题旨在向微生物脱硫技术工业化发展做进一步探索,并探究生物法同其他方法协同脱硫的新工艺。通过多次对比实验及正交实验确定生物滴滤塔脱硫的最佳工况,在此基础上,试图探索金属离子对生物滴滤塔的促进作用,并对系统的抗冲击负荷性能、停运恢复性能进行了研究。探索生物滴滤塔脱硫的最佳工况。首先进行单因素实验,根据单因素实验结果选择合适的条件进行正交实验,结果表明,按对脱硫效率影响程度排序,各因素的主次顺序为:填料层厚度>空塔气速>液体喷淋密度。三个因素的最佳操作条件为:填料层厚度为28cm、空塔气速为4mm/s、液体喷淋密度为0.31m3/(m2·h)。探索金属离子对生物滴滤塔的促进作用。实验结果表明,单独添加金属离子催化剂的最佳比例分别是Fe2+2%,Mn2+0.5%,Zn2+1%。正交实验结果得出Fe2+、Mn2+、Zn2+三种金属离子最佳质量浓度配比为:2%、0.2%、0.5%。在SO2入口浓度为3600-6200mg/m3时,按照正交实验添加金属离子的生物膜比单纯生物膜的脱硫效率提高了7%~31%。多次先增大后减小SO2入口浓度,观察系统恢复到正常脱硫效率的时间,考察系统对高浓度负荷的适应及恢复能力。入口SO2浓度从2490mg/m3增加到6400mg/m3,系统脱硫效率降至60%,随后缓慢降低入口SO2浓度,脱硫率升至89%。实验结果表明,系统对高浓度负荷有较强的适应能力,即生物滴滤塔有较好的抗冲击能力。生物滴滤塔在停止供给喷淋液和气体条件下,系统停运8天,微生物失活,生物滴滤塔崩溃。
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