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浙江省科技攻关计划(2003C13004)

作品数:10 被引量:76H指数:5
相关作者:王家德陈建孟褚淑祎沙昊雷陶佳更多>>
相关机构:浙江工业大学浙江医药股份有限公司浙江林学院更多>>
发文基金:浙江省科技攻关计划浙江省自然科学基金更多>>
相关领域:环境科学与工程更多>>

文献类型

  • 10篇中文期刊文章

领域

  • 10篇环境科学与工...

主题

  • 6篇废气
  • 5篇生物滴滤
  • 5篇生物过滤
  • 4篇填料
  • 3篇生物滴滤床
  • 3篇填料层
  • 3篇污染
  • 3篇污染控制
  • 3篇滤床
  • 3篇H2S
  • 3篇H
  • 2篇生物法
  • 2篇数值模拟
  • 2篇硫化氢
  • 2篇废气处理
  • 2篇高浓度
  • 2篇臭气
  • 2篇大气污染
  • 2篇大气污染控制
  • 2篇值模拟

机构

  • 9篇浙江工业大学
  • 2篇浙江林学院
  • 2篇浙江医药股份...

作者

  • 7篇王家德
  • 5篇褚淑祎
  • 5篇陈建孟
  • 3篇於建明
  • 3篇沙昊雷
  • 3篇陶佳
  • 2篇俞敏
  • 2篇高增粱
  • 1篇姜理英
  • 1篇朱润晔
  • 1篇章黎笋

传媒

  • 4篇环境科学学报
  • 1篇环境工程
  • 1篇化工环保
  • 1篇中国环境科学
  • 1篇环境科学
  • 1篇安全与环境学...
  • 1篇能源环境保护

年份

  • 1篇2014
  • 3篇2008
  • 4篇2007
  • 2篇2006
10 条 记 录,以下是 1-10
排序方式:
废气生物过滤系统填料层热迁移数值模拟被引量:1
2008年
参考多孔介质体积平均模型和三参数模型,以多孔介质能量守恒方程为基础,建立了废气生物过滤填料层热迁移的数学模型.采用Galerkin有限元法对模型进行一维数值计算.结果表明,填料层热迁移模型计算结果与实验一致,且两者值也基本相符.填料层热迁移与气流特性、生物代谢产能及介质导热特性相关.介质导热性能增强、气流温度和污染物浓度增加、生物代谢产能增大,填料层的热迁移速率提高;气流流速增大,同一时刻沿轴向各填料层热迁移速率降低.
褚淑祎於建明王家德
关键词:生物过滤数值模拟
生物滴滤床对H_2S废气的去除效率研究被引量:3
2007年
本试验采用生物滴滤床(BTF)工艺净化制药厂污水站H2S废气。装置采用实验室分离纯化的菌种经现场培养扩增后所得的高浓度混合菌菌液,在8d内迅速完成启动;试验过程H2S气量为11.3m3/h,平均浓度为385.6mg/m3,平均空床停留时间(EBRT)为13.5s,H2S的平均去除效率96%,且去除率稳定。随着污染物在BTF内EBRT的减少,去除率逐渐减小;H2S去除负荷极限ECmax为209.6g/(m3.h),且80%的去除负荷由填料床的下层承担;增加液体喷淋量有助于强化处理效果,但液膜厚度对净化效率有着负面影响,循环液中的SO42-累积浓度>28g/L时,去除率低于90%。试验结果表明,BTF系统运行稳定,适应性好,应用于工业废气处理是可行的。
章黎笋俞敏沙昊雷於建明陶佳王家德
关键词:生物滴滤床H2S生物法空气污染控制
用生物滴滤床处理H_2S和挥发性有机物混合废气被引量:22
2007年
用生物滴滤床(BTF)处理某化工厂污水站的H2S和挥发性有机物(VOCs)混合废气,当废气中H2S质量浓度为120~400mg/m^3、VOCs质量浓度为115~340mg/m^时,运行稳定后H2S和VOCs的去除率为95%和85%。考察了影响BTF运行的循环水水质情况,试验结果表明:加入Na2CO3可使循环水pH控制在3~6;循环水中含盐量、Cl^-质量浓度和SO4^2-质量浓度分别为2200~3300,600~800,1200~1400mg/L,均未达到抑制微生物的水平。
沙昊雷陈建孟
关键词:生物滴滤床硫化氢挥发性有机物废气处理
生物法处理高浓度H_2S废气的现场试验被引量:22
2006年
生物法处理废气的现场中试研究可为工业放大装置的设计和运行提供依据.采用规模为18m^3/h的中试装置现场处理某制药厂污水站含H2S浓度238.2~891.5mg/m^3的废气,研究对比了生物滤床(BF)和生物滴滤床(BTF)2种工艺对废气中H2S的去除效果和运行情况.试验表明,当气体空床停留时间(EBRT)为28s时,在上述浓度范围内,BF和BTF均可几乎完全去除废气中的H2S,且运行稳定;BF的去除率随进口浓度的增加而减小,当EBRT为15s,进13浓度从243.6mg/m^3增加到584.1mg/m^3时,去除率从95.2%下降到86.396;BTF的去除率受进口浓度变化的影响较小,当EBRT为9s时,在试验的浓度范围内,去除率达9596以上;BF和BTF的最大去除负荷分别为138g/(m^3·h)和205g/(m^3·h).床内生物膜中的菌落分析表明,BTF和BF填料表面的微生物都以细菌为主,但前者微生物生长密度高于后者.因此,综合考虑去除性能和运行控制等因素,工业放大装置宜采用BTF工艺.
褚淑祎陈建孟沙昊雷姜理英
关键词:H2S生物滤床生物滴滤床大气污染控制
生物滴滤工艺处理造纸污水站臭气的工程应用研究被引量:3
2014年
采用生物滴滤塔(BTF),对造纸污水处理站臭气进行处理,结果表明,在气体空床停留时间(EBRT)为14 s,循环液p H<2的条件下,治理后排放的硫化氢平均浓度从初始的115.3 mg/m3降至8.3 mg/m3,甲硫醚平均浓度从初始的89.5 mg/m3降至14.5 mg/m3,平均去除效率分别达到92.8%和83.8%。系统具有较强的抗高浓度硫化氢冲击能力。
赵炳军戴军周珍雄金顺利孙永强
关键词:生物滴滤塔臭气大气污染控制
棕纤维复合生物填料床净化三甲胺和臭气的研究被引量:10
2008年
在某鱼粉厂建立了三甲胺(TMA)、臭气生物过滤床工程装置.该系统采用了棕纤维复合生物填料,在温度为25-35℃、空床停留时间(EBRT)20.0s、TMA进气浓度为536-895mg/m^3、臭气浓度为9724-13431倍时,系统对TMA、臭气的平均去除率分别达91.98%、98.70%.EBRT和进气浓度对净化效率影响明显,进气TMA浓度1500-1600mg/m^3时,EBRT从22.5s增加至60.0s,TMA去除率从64.67%提高到84.38%.同时,系统对TMA降解中间产物NH3也表现出良好的去除效果.
陶佳朱润晔王家德陈建孟
关键词:生物过滤臭气
BTF系统处理兼氧池高浓度恶臭废气的工程应用被引量:9
2007年
在制药厂建立了生物滴滤处理兼氧池高浓度恶臭废气工程装置。兼氧池恶臭成分主要是H2S,同时含有甲苯及四氢呋喃等气态有机物。设计进气量为8000m3/h,有效EBRT为12.0s,当H2S进气质量浓度为394.26~776.52mg/m3、平均为524.36mg/m3时,H2S去除率保持在86.53%~94.79%,平均去除率为90.60%;去除负荷为59.14~122.63g/(m3.h),平均去除负荷为81.47g/(m3.h)。对甲苯和四氢呋喃的平均去除率为66.84%和59.89%。技术经济分析表明,处理1000m3废气投资费用为13.32万元,H2S处理费用为5.23元/kg。
俞敏陶佳王家德
关键词:废气处理生物滴滤H2S
废气生物过滤填料层湿分迁移的数值模拟被引量:2
2007年
填料层湿分是生物法处理废气性能的一个主要影响因素,填料层湿分迁移的研究将为废气生物过滤系统工业放大装置的设计和运行提供依据.参考多孔介质体积平均模型和三参数模型,以流体质量和能量守恒方程为基础,建立了废气生物过滤填料层湿分迁移的数学模型,采用Galerkin有限元法,对模型进行了数值计算,并与实验数据进行了比较.结果表明,模型计算值与实测点湿度值吻合较好.气流特性与填料层湿分迁移的数值模拟显示,随着进气气速增大、相对湿度减小、进气浓度增加、温度升高,填料层的含湿量下降,且它们对湿分迁移的相对影响程度依次为:气速>温度>进气浓度>相对湿度.填料层湿分迁移速率与气速呈对数关系,与温度、进气浓度呈指数关系,与相对湿度呈负乘幂关系.
王家德高增粱褚淑祎陈建孟
关键词:生物过滤数值模拟
填料湿度、pH值对BF系统处理H_2S废气的影响被引量:12
2006年
为了优化BF废气处理系统设计,实验研究了填料湿度,pH值对BF系统处理H2S废气的影响,并考察了气流流速、相对湿度、温度等参数对生物填料层湿度变化的影响规律.实验结果表明,填料层的湿度变化会影响BF系统对H2S的去除率,当湿度小于45%时,BF系统对H2S去除率呈现下降态势.从BF系统长期稳定运行角度看,适宜的湿度范围是50%-70%.气流湿度、气速、温度等参数影响填料层的湿度变化,填料层湿度变化是气流特性和生物效应共同作用的结果.本实验条件下,填料层的最大干燥速率与相对湿度的对数值、气速的0.68次幂、温度的0.8次幂成正比.另外,当pH值大于8.0时,其对以短杆菌为优势菌的H2S氧化细菌活性的影响较大。
王家德高增粱褚淑祎陈建孟
关键词:硫化氢生物过滤
生物过滤填料层的温湿度场分布被引量:1
2008年
为了优化生物过滤(BF)废气处理系统的结构设计和参数控制,实验研究了BF系统净化H2S模拟废气过程中填料层的温湿度场分布规律,考察了填料层湿度与废气温度的耦合关系及H2S浓度沿填料层的轴向分布.实验结果表明,BF系统底部通入模拟废气后,填料温度开始上升,且下层温升幅度明显大于上层,温升现象自下而上逐步推移,运行12d后形成上高下低的轴向温度梯度;由于壁面热传导效应,填料层内形成由轴心向两侧降低的径向温度梯度.下层填料的湿份迁移速率明显大于上层填料,最终形成上高下低的湿度梯度;填料层湿度随废气进气温度升高,以指数方式减小.H2S浓度沿轴向自下而上逐渐降低,并随系统运行时间延长,轴向各点H2S浓度逐渐增大.
於建明褚淑祎王家德
关键词:生物过滤温度分布
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