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1Enhanced removal of ethylbenzene from gas streams in biotrickling filters by Tween-20 and Zn(Ⅱ)显示文摘The effects of Tween-20 and Zn(II)on ethylbenzene removal were evaluated using two biotrickling filters(BTFs),BTF1 and BTF2.Only BTF1 was fed with Tween-20 and Zn(II).Results show that ethylbenzene removal decreased from 94%to 69%for BTF1 and from 74%to 54%for BTF2 with increased organic loading from 64.8 to 189.0 g ethylbenzene/(m3·hr)at EBRT of 40 sec.The effect of EBRT(60–15 sec)at a constant ethylbenzene inlet concentration was more significant than that of EBRT(30–10 sec)at a constant organic loading.Biomass accumulation rate within packing media was reduced significantly.Lu Wang Chunping Yang Yan Cheng Jian Huang Haining Yang Guangming Zeng Li Lu Shanying He 2014Journal of Environmental Sciences2014,26,12:8
2生物滴滤塔在处理市政恶臭中的应用显示文摘市政恶臭污染已成为严重的环境污染问题,对其治理也成为近几年研究的热点。生物法中的生物滴滤法因其压降小、不易堵塞、易调控、适用范围广等特点在市政恶臭处理中得到广泛应用。文章介绍了生物滴滤塔概况,包括生物滴滤塔除臭技术原理和工艺流程,详细阐述了影响生物滴滤塔处理恶臭的重要因素,如生物填料、微生物菌种、运行参数及运行环境条件等;并例举了近几年应用生物滴滤塔处理市政恶臭的工程实例,最后提出其未来研究发展方向。张丽 张玉歌 顾燕 陆文霞 2016广东化工2016,43,16:3
3生物滴滤塔去除硫醇和BTEX的性能及特性研究显示文摘针对石油化工行业排放的恶臭硫醇和苯、甲苯、乙苯及二甲苯(benzene,toluene,ethyl benzene and xylenen,BTEX)污染物,采用生物法对其进行去除。在生物滴滤塔(biotrickling filter,BTF)中接种二甲苯降解菌Pandoraea sp.WL1和硫醇降解菌Pseudomonas sp.WL2,对硫醇和BTEX的去除性能、动力学特性及微生物群落特性进行详细研究。运行结果表明,优选菌的接种能大大缩短BTF的启动时间。宏观动力学分析表明,该体系混合VOCs的最大去除能力为210.7g·m^-3·h^-1。16S rRNA测序表明,在经过长时间混合底物的通入后,Hydrogenophaga(17.2%)和Pseudomonas(8.1%)取代Pandoraea成为BTF内的主导菌属。Thiobacillus(4.5%)和Pseudomonas(8.1%)菌属在恶臭硫醇的生物降解中起关键作用。徐佩伦 乐绍明 张浩哲 钱薇 吴超 李锋 李素静 郭天蛟 李伟 王向前 2020高校化学工程学报2020,34,2:1
4生物滴滤法净化废气填料显示文摘概述了生物滴滤法的工作原理与生物滴滤塔装置,并对生物填料进行简单分类。对于单一填料存在生物亲和性、强度、孔隙率等性质不能兼容的问题,相关学者提出填料改性、优化装填等方法提高生物滴滤塔性能,降低填料压实、挂膜困难、堵塞沟流等现象的出现。目前开发新型生物填料困难重重,建议加强对填料组合、改性方法的探索。丁雅萍 何硕 沈树宝 祝社民 陈英文 2017现代化工2017,37,11:1
5SDS对生物滴滤器处理正己烷气体及生物膜分泌物组成的影响显示文摘利用两套相同实验室规模的生物滴滤器(Biotrickling filters,BTFs)(BTF1对照组和BTF2添加表面活性剂SDS)进行表面活性剂SDS强化正己烷生物降解实验,对比分析了正己烷在3种表面活性剂SDS、Tween20和Triton X-100中的分配系数(K),并在正己烷进口负荷为72 g·m-3·h-1的条件下探讨了SDS添加量对生物滴滤器性能和不同填料层生物膜分泌物组成的影响.结果表明,正己烷在3种表面活性剂中的分配系数要远低于其在水中的分配系数,且在SDS中的分配系数最低.由于SDS的添加能促进正己烷在水中的溶解度,SDS浓度在158.6mg·L^(-1)时,正己烷的去除率从50%(BTF1)增加到70%(BTF2),相应的去除能力达到50.4 g·m-3·h-1.但作为碳源,高浓度SDS与正己烷之间存在竞争作用,当SDS浓度为475.8 mg·L^(-1)和793.0 mg·L^(-1)时,BTF2对正己烷的去除性能低于BTF1的.BTF1第2层填料上生物膜分泌的蛋白质和多糖含量要高于其它几层填料,而当BTF2中SDS浓度在158.6 mg·L^(-1)时,第2层填料上生物膜分泌的蛋白质含量和多糖均高于BTF1中第2层填料.程燕 朱义年 廖雷 何慧军 杨春平 2018环境科学学报2018,38,7:1
6畜禽养殖臭气处理设备试验显示文摘采用生物过滤器处理臭气,研究结果表明,在填料高度为60cm且填料分层情况下,压降相对较小,能量损失小;生物过滤器在填料湿度在60%左右时,填料层含水率分布比较均匀,NH3和H2S的去除效果较好。张新春 2021畜牧业环境2021,,15:0
7助剂对生物法去除疏水性VOCs性能的影响显示文摘目前,处理挥发性有机物(volatile organic compounds,VOCs)的方法多种多样,主要包括物理法、化学法、生物法等多方面的技术.在众多处理方法中生物法因其具有二次污染少等优点而被广泛关注.但由于受到传质效率低等因素限制,生物法对疏水性VOCs的去除性能较差,助剂的添加和使用成为了解决方式之一.综述了目前国内外在利用生物法去除疏水性VOCs过程中使用的多种助剂,以及助剂的加入对生物反应器各方面性能的影响,主要包括对降解效率、生物量以及压降、生物膜、矿化率等方面的影响.可以了解到加入适量助剂对生物反应器去除疏水性VOCs的性能有积极影响,可以提高降解效率并在一定程度上减轻运行过程中的填料堵塞现象.另外,目前针对添加助剂对VOCs降解机理影响的研究较少,因此,还对未来在应用生物法的过程中添加助剂的研究方向进行了展望.刘佳 杨菊平 杜佳辉 窦晓娜 祁弘毅 李坚 2022北京工业大学学报2022,48,2:0
8以磷矿石为填料的生物滴滤塔处理含挥发性脂肪酸的臭气显示文摘对磷矿石为填料的生物滴滤反应器净化挥发性脂肪酸臭气的净化能力进行了研究,实验考察了空床停留时间、进气浓度和进气体积负荷等参数对净化效果的影响,研究结论如下:在挥发性脂肪酸浓度不变的条件下,停留时间越长,废气的净化效果越好。进气浓度控制在205.80~677.40 mg·m-3的条件下,废气在反应器中的停留时间为97 s时,废气所获得的净化效率为99%;停留时间波动不大的情况下,反应器对挥发性脂肪酸的净化效果随进气浓度的增加而降低。当空床停留时间65~97 s条件下,臭气的进气浓度为224.29 mg·m-3时,去除率达到100%;臭气进气浓度增至1 345.71 mg·m-3时,去除率降到98.60%;当臭气浓度进一步增至4 934.29 mg·m^(-3)时,去除率降至67.40%;在停留时间波动不大的情况下,废气的净化效率随进气的体积负荷呈先增加后降低的趋势。空床停留时间65~97 s条件下,当臭气的体积负荷为3.14g·(m3·h)-1时,去除率约为99.20%。当体积负荷增至18.08 g·(m^3·h)^(-1),去除率降到97.6%。当进气体积负荷继续增至39.25 g·(m^3·h)-1时,去除率降到89.25%。总之,磷矿石作为生物反应器的填料具有一定可行性。邓志华 宁平 周成 陈奇伯 孙孝龙 2017环境工程学报2017,11,1:0
9生物降解疏水性VOCs现状分析显示文摘随着社会现代化进程不断加快,大量挥发性有机化合物(VOCs)排入大气,严重危害生态环境和人体健康,VOCs排放控制与降解引起广泛关注。近年来,由于生物法降解VOCs具有成本低廉、净化效率高、操作简便、无二次污染等优点,研究应用较为广泛。然而,由于疏水性VOCs从气相到液相的低传质,导致生物反应器对VOCs的降解效率较低。从传质效率、微生物群落种类及填料性能3方面分析了生物降解疏水性VOCs的影响因素,探讨了真菌生物的应用、表面活性剂的添加、亲水性化合物的利用及新型生物降解技术等疏水性VOCs生物降解效率改进方法,并对未来生物降解疏水性VOCs研究方向进行了展望。改善污染物在生物反应器中的传质效率尤为重要,未来需加强疏水性VOCs在生物膜中的迁移和降解机理研究。随着环境变化,如水分减少、pH降低,接种的细菌对VOCs的降解效率下降。而真菌对环境变化耐受力较强。生物反应器中填料会影响微生物的附着和生物膜的形成,从而直接影响VOCs降解效率。选择和开发合适的填料能为微生物群落的生长、代谢以及生物膜的发育提供良好的生态环境,为反应器长期稳定运行提供保障。真菌具有气生菌丝的优势,有助于疏水性VOCs的吸收,从而提高疏水性VOCs的去除率,但目前能降解疏水性VOCs的真菌较少,未来应该致力于开发更多能降解疏水性有机化合物的真菌。表面活性剂可以通过将疏水有机污染物分配到表面活性剂胶束的疏水核心来增加其溶解度,提高疏水性VOCs的传质效率,相较于传统的化学表面活性剂,生物表面活性剂环保、毒性小、易生物降解,未来应加大对生物表面活性剂的研究。将亲水性化合物与疏水性VOCs混合,不同污染物之间可产生相互作用,提高疏水性VOCs的溶解度和生物利用度,但其机制有待研究。新型生物反应器能解决传统生物反应器对于疏水性VOCs降解效率较低的难题,如两相分配生物反应器(TPPBs)、膜生物反应器(MBR)及生物电化学系统(BESs)等,但成本和能耗都较高,需加强相关研究。方翔 程凯 郭冀峰 2022洁净煤技术2022,28,2:0
10生物除臭技术在畜禽场臭气处理中的应用研究进展显示文摘集约化畜禽场的臭气排放对环境和人类健康的危害引发越来越多的关注。臭气处理的方法有多种,其中生物法因其低成本、除臭效率高的优势得到了更为广泛的应用。在综述不同生物除臭技术原理的基础上,对影响除臭性能的主要因素(填料、pH、营养、温度、微生物)进行分析。总结新型生物除臭设备及技术的研究进展,并对今后生物除臭的发展趋势进行展望。廖超 程金花 王学敏 付言峰 李碧侠 任守文 徐小波 应诗家 涂枫 戴超辉 2023安徽农业科学2023,51,18:0
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