固定化微生物固定床降解低浓度SO的动力学模型研究

来源 :昆明理工大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:zhangsiqin
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
SO2是大气中的主要污染物,对人体及生态环境会造成严重的危害。目前,对于烟气中含量高于3%以上的高浓度SO2气体基本上通过安装脱硫制酸装置,获得了较好的治理效果。但对于低浓度的SO2气体由于排放量大,浓度低,稳定性差,难以控制和回收利用,成为SO2气体治理的难点和热点之一。由于用传统的物理化学方法进行脱硫处理时,存在着操作复杂,运行费用昂贵和二次污染等缺点,因此,各国研究者都在不断地研究和开发新的治理技术。近年来,利用微生物的自身活动进行脱硫的生物脱硫因运行成本低,代谢产物对环境无害,成为脱硫技术研究的热点。微生物固定化技术具有微生物密度高、反应迅速、操作简单等优点,为当前研究的热点。 本课题采用固定化微生物法净化低浓度SO2气体,实验通过分析底物在固定化微生物小球内的传递过程,建立了底物在固定化微生物小球内的扩散传递模型,即De(d2c/dr2+2/rdc/dr)=μmaxc/Km+cCx,求解后,得到底物在固定化微生物小球内浓度分布的关系式c=coRsh(3φr/R)/rsh(3φ),说明对于单一固定化微生物小球,底物(如氧气和SO2)在固定化微生物小球内的浓度分布是不均匀的,其底物浓度沿半径从外至内逐渐降低。 通过对固定床降解SO2气体过程机理的分析,建立了固定化微生物降解低浓度SO2气体的动力学模型为-QdCg/Adh=ημmaxCxCg/YX/S(Km+Cg),模型计算式为Cin=exp(ημmaxCxAh)/YX/SKmQ·Cg,同时通过数据模拟得到固定化微生物降解低浓度SO2气体的数学式为Cin=982.81Cout。该模型反映了内扩散、微生物细胞的特征、固定床的尺寸和操作因素对固定床降解低浓度SO2气体性能的影响,其对微生物菌种的选择、固定化微生物方法的确定和固定床的设计等有着重要的指导意义。 除此之外,本研究采用本模型对生物膜法降解低浓度甲苯气体和低浓度CS2气体的入口气体浓度的影响进行了模拟计算,所得计算值与实验值一致性很好,表明本课题确定的动力学模型在一定程度上也可以拓展到生物膜填料塔降解低浓度废气领域。
其他文献
期刊
随着烟台市大力开展海岸、海域及海岛整治修复的推进,如何传承保护好海岛村落景观风貌与特色,对助推"美丽海岛"建设具有重要的理论和实践意义。传承和发展具有海岛文化特色的项目,围绕海岛型乡村特有的资源、主营产业等,深挖海岛乡村文化底蕴,塑造特色乡村文化品牌。通过文化景观保护与利用,以养马岛整体规划与景观设计为例,探索"活化"保护,让海岛文化遗存融入当代人的生活,实现过去的与现在的、传统的与未来的无缝对接
学位
为妥善应对疫情对我国皮革制造业造成的冲击,应从稳定产业链结构出发,通过升级自身制造水平,确保我国皮革产业在全球产业链的重构过程中维持原有不可替代性。文章从疫情对产业链的影响出发,分析我国皮革行业经济运行情况与产业链阶段性变化,并得出皮革产业在限制性条件下的发展启示。
期刊
2019年11月,党的十九届四中全会首次提出将数据作为生产要素参与分配。数据作为一种新型生产要素,与土地、劳动力、资本、技术等传统要素并列为要素之一,体现了数字经济时代的新特征。2021年3月,"十四五"规划明确提出激活数据要素潜能,充分发挥海量数据和丰富应用场景优势,促进数字经济与实体经济深度融合,推动数据赋能全产业链协同转型。那么,企业如何进行数字化转型?如何找到最适合自身的转型模式?围绕以上
期刊
期刊
学位
水体富营养化会对城市水环境功能正常发挥产生严重影响,当水体中氮的浓度达到0.5mg/L,磷的浓度达到0.03mg/L以上时,就会导致藻类等迅速繁殖。因此,控制氮、磷等营养元素进入水体是解决水体富营养化的重要措施之一。城市污水生物脱氮除磷倒置A2/O工艺是本课题组近年来研究开发的一种适合我国国情,具有简捷高效特点的污水脱氮除磷处理技术,实践证明其不仅适于新建城市污水处理厂的建设,而且适于无脱氮除磷功
学位
针对柔性导向三维织造技术中细长导向棒排布困难、劳动强度高、生产效率低的现状。设计了一种细长棒状料自动化排布装置,该装置由给料系统和排布系统组成,介绍其工作原理、总体结构和控制方案,其中给料系统采用辊子卷动棒状料下落实现了间隔式给料,排布系统通过更换前端实现了两种排布方法的切换。该装置结构新颖,通用性强,降低了三维织物生产成本,具有较高的工程应用和推广价值。