生物处理水洗沼气中硫化氢所产生废水的研究

生物处理水洗沼气中硫化氢所产生废水的研究

论文摘要

硫化氢(H2S)对生物具有毒性,对设备具有腐蚀性,沼气中的H2S的存在影响了沼气的使用。去除沼气中的H2S对提高沼气品质,扩展沼气使用范围具有一定意义。本论文主要研究了一种使用废水将沼气中的硫化氢(H2S)吸收,然后通过无色硫细菌的氧化作用将负二价硫化物氧化为零价态硫单质,从而去除硫化物污染,回收硫磺的新方法。实验中选用了两种反应器(全混式反应器、填料式反应器),研究了其对硫化物的去除效果,并研究可能影响反应器脱硫效率的因素:沼气吸收液、营养液、温度、pH等,确定了最佳的反应条件。针对脱硫反应器出水硫单质自然沉降困难,难以回收的问题,我们还研究了絮凝剂对硫回收的絮凝效果。实验使用的两种反应器均为使用有机玻璃自制的反应器,有效体积3L,D=12 cm,H=40 cm。两种反应器的区别在于是否加入了拉西环填料(D=1 cm,H=0.8 cm)。通过控制反应器内溶解氧(DO)和温度,在进水硫化物浓度为200 mg/L和250 mg/L时,全混式反应器和填料式反应器的硫化物去除率可分别达到95 %和99 %,负荷可分别达到4.55kg/m3·d和12 kg/m3·d。填料式反应器的SO42-转化率略高于全混式23个百分点。在考察沼气吸收液、营养液、温度、pH等对脱硫效率的影响时,我们发现使用河水作为沼气吸收液的效果优于奶精废水的厌氧出水。选用的4种氮营养元素(尿素、硝酸钾、氯化铵及硝酸铵钙)的营养盐对反应器脱硫效率基本没有影响,添加有尿素和氯化铵的反应器和添加有硝酸钾和硝酸铵钙SO42-的转化率略有差别。反应器运行的最适宜温度为2035℃。高温(41℃以上)对硫细菌的影响是不可逆的,低温时(10℃以下)影响硫单质转化细菌的活性,不过缓慢恢复温度细菌能恢复活性。酸性环境(pH<6)有利于硫酸盐转化细菌的生存,而碱性环境(pH>8.5)对硫单质转化细菌及硫酸盐转化细菌都不利。反应器pH在78.5为宜。低DO是保证硫化物转化为硫单质的必要条件,保持DO在2.5 mg/L以下,可以降低出水SO42-浓度。针对反应器出水中的硫单质通过自然沉降难以完全回收,我们通过使用混凝剂强化回收硫单质的回收效果。我们选用了2种无机混凝剂(PAC、PFS)和3种离子类型的聚丙烯酰胺(APAM、CPAM、NPAM)对反应器出水的硫回收的絮凝效果。加入PFS的沉降速度快及用药比例小要优于PAC,APAM和CPAM的絮凝效果也优于NPAM。PFS、APAM和CPAM加药量分别在400 ppm、250 ppm和430 ppm时都能使出水浊度达到20 NTU以下。筛选出的3种药剂(PFS、APAM、CPAM)的使用成本分别为0.198、0.077、0.105元/m3。

论文目录

  • 摘要
  • Abstract
  • 第一章 绪论
  • 1.1 研究背景
  • 2S) 的生成机理'>1.1.1 沼气中硫化氢 (H2S) 的生成机理
  • 2S) 的性质、危害及去除方法'>1.1.2 沼气中硫化氢(H2S) 的性质、危害及去除方法
  • 1.2 生物脱硫及其国内外研究进展
  • 1.2.1 硫循环与脱硫微生物
  • 1.2.2 无色硫细菌脱硫研究进展
  • 1.2.3 生物脱硫的工程应用
  • 第二章:实验目的、内容、技术路线图
  • 2.1 实验目的
  • 2.2 实验内容
  • 2.3 实验方法
  • 2.3.1 实验设备
  • 2.3.2 污泥接种、配水方法及营养物配方
  • 2.3.3 仪器、药品
  • 2.3.4 分析方法
  • 2.4 实验技术路线
  • 第三章:反应器脱硫实验
  • 3.1 前言
  • 3.2 全混式反应器脱硫实验
  • 3.2.1 污泥培养期
  • 3.2.2 负荷提升期
  • 3.2.3 稳定观察期
  • 3.2.4 小结
  • 3.3 填料式反应器脱硫实验
  • 3.3.1 污泥培养期
  • 3.3.2 负荷提升期
  • 3.3.3 稳定观察期
  • 3.3.4 小结
  • 3.4 硫化物清水氧化实验
  • 3.4.1 低浓度硫化物清水氧化实验
  • 3.4.2 高浓度硫化物清水氧化实验
  • 3.4.3 小结
  • 3.5 总结
  • 第四章:反应器内影响因素研究
  • 4.1 前言
  • 4.2 两种废水作为沼气吸收液对反应器的影响
  • 4.2.1 引言
  • 4.2.2 实验
  • 4.2.3 小结
  • 4.3 不同氮营养源对反应器的影响
  • 4.3.1 引言
  • 4.3.2 实验
  • 4.3.3 小结
  • 4.4 温度对脱硫效率的影响
  • 4.4.1 引言
  • 4.4.2 实验
  • 4.4.3 小结
  • 4.5 pH 对脱硫效率的影响
  • 4.5.1 引言
  • 4.5.2 实验
  • 4.5.3 小结
  • 4.6 溶解氧对脱硫效率的影响
  • 4.6.1 引言
  • 4.6.2 实验
  • 4.6.3 小结
  • 4.7 总结
  • 第五章:硫单质的强化回收
  • 5.1 前言
  • 5.2 无机高分子混凝剂回收硫单质实验
  • 5.2.1 引言
  • 5.2.2 实验
  • 5.2.3 小结
  • 5.3 有机高分子絮凝剂聚丙烯酰胺 (PAM) 回收硫单质实验
  • 5.3.1 引言
  • 5.3.2 实验
  • 5.3.3 小结
  • 5.4 总结
  • 结论
  • 参考文献
  • 致谢
  • 作者简历
  • 相关论文文献

    • [1].一种新型炭化装置的研制及其在单质硒检测中的应用[J]. 分析科学学报 2017(01)
    • [2].铋单质及其复合材料在光催化中的应用[J]. 化学进展 2016(10)
    • [3].聚焦中考中的“碳单质”[J]. 数理化学习(初中版) 2010(11)
    • [4].卤素单质对银胶形态的影响[J]. 内蒙古石油化工 2010(02)
    • [5].单质活泼性与键能的关系初探[J]. 化学教育 2013(12)
    • [6].聚焦中考中的“碳单质”[J]. 数理化学习(初中版) 2009(12)
    • [7].超声-单质锌耦合降解水中对硝基苯胺[J]. 环境科学与技术 2013(S1)
    • [8].单质铜颗粒的制备及其光催化性能研究[J]. 广州化工 2016(15)
    • [9].单质磷复合材料在二次电池中的应用研究进展[J]. 储能科学与技术 2016(04)
    • [10].中国古代单质锌始炼年代新考[J]. 南方民族考古 2017(01)
    • [11].碳单质概念的发展史及其教育价值[J]. 化学教育(中英文) 2019(14)
    • [12].关于卤族元素及其化合物的系列问题(5)——卤素单质化学性质的问题[J]. 高中数理化 2015(Z2)
    • [13].单质铜与过氧化氢溶液反应的研究[J]. 化学教育(中英文) 2020(09)
    • [14].关于氧元素单质及其化合物的一些问题[J]. 高中数理化 2015(19)
    • [15].常压下单质的熔化熵[J]. 宜宾学院学报 2013(12)
    • [16].单质铁基础知识和考点探析[J]. 高中数理化 2009(08)
    • [17].“硅单质”考点例析[J]. 数理化学习(高中版) 2010(14)
    • [18].类一维层状单质半导体中的优异物性[J]. 电子元器件与信息技术 2018(01)
    • [19].水中单质磷测定方法的改进[J]. 环境监测管理与技术 2013(01)
    • [20].利用硝酸型退锡废液回收锡单质的研究[J]. 印制电路信息 2012(11)
    • [21].氧化还原滴定法测试微米级、纳米级铝粉中单质铝含量[J]. 兵器材料科学与工程 2015(05)
    • [22].面对高成本70%的农民选择单质肥——复合肥困境的施用成本因素[J]. 中国农资 2009(05)
    • [23].碱金属单质的奇异高压行为[J]. 中国科学:物理学 力学 天文学 2010(02)
    • [24].浅谈金属单质的氧化性[J]. 四川教育学院学报 2010(05)
    • [25].高盐废水单质分盐与资源化利用的研究进展[J]. 无机盐工业 2019(08)
    • [26].再探H_2O_2能否氧化单质铜[J]. 化学教学 2014(06)
    • [27].卤素单质间的置换反应实验创新设计[J]. 化学教育 2011(10)
    • [28].探究单质及化合物问题[J]. 数理化学习(初中版) 2013(05)
    • [29].为“非金属元素单质及其化合物”教学献策[J]. 中学化学教学参考 2015(20)
    • [30].碳碳三键与碘单质的加成反应[J]. 大学化学 2011(01)

    标签:;  ;  ;  ;  ;  

    生物处理水洗沼气中硫化氢所产生废水的研究
    下载Doc文档

    猜你喜欢