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好氧条件下生物转鼓同步脱硫脱硝性能及相应动力学模型的优化

Performance and kinetic model optimization of simultaneous desulfurization and denitrification for rotating drum biofilter under aerobic conditions

作     者:沙昊雷 沈家辰 黄梦霞 蔡鲁祥 毛芝娟 SHA Haolei;SHEN Jiachen;HUANG Mengxia;CAI Luxiang;MAO Zhijuan

作者机构:浙江万里学院生物与环境学院宁波315100 宁波财经学院艺术设计学院宁波315175 

出 版 物:《环境工程学报》 (Chinese Journal of Environmental Engineering)

年 卷 期:2022年第16卷第1期

页      面:190-199页

核心收录:

学科分类:083002[工学-环境工程] 0830[工学-环境科学与工程(可授工学、理学、农学学位)] 08[工学] 

基  金:宁波市公益类科技计划项目(2019C50002,2021S143) 浙江省“生物工程”一流学科开放基金资助项目(KF2020001) 浙江省一流学科“生物工程”学生创新项目(CX2020021) 

主  题:生物转鼓 SO_(2) NO_(x) 脱硫脱硝 动力学模型 

摘      要:为探究高效同步脱硫脱硝的生物工艺,以生物转鼓反应器为实验对象,研究了好氧条件下SO_(2)质量浓度、NO_(x)质量浓度、营养液体积和气体停留时间(EBRT)的变化对生物转鼓同步脱硫脱硝效果的影响,并用动力学模型拟合值与实验数据进行了对比。实验结果表明:生物转鼓同步脱硫脱硝最适条件为SO_(2)质量浓度1200 mg·m^(−3),NOx质量浓度800 mg·m^(−3),营养液体积20.6 L,气体停留时间(EBRT)75.36 s;SO_(2)过程净化主要受液相传质控制,NOx传质过程由生物相和液相协同完成;修正求得了能较好描述好氧条件下生物转鼓脱硫脱硝效果的动力学模型,因存在生物相、液膜、污染物流动等变量与假设的差异,SO_(2)和NO_(x)模拟数据与实验数据分别有2.68%和3.18%的平均绝对误差;在最佳条件下,SO_(2)和NO_(x)的平均去除率分别为96.81%和92.98%,平均去除负荷分别为55.50 mg·(L·h)^(−1)和35.53 mg·(L·h)^(−1),且出气质量浓度均低于100 mg·m^(−3)。可见,生物转鼓是一种可行的高效同步脱硫脱硝生物工艺。

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