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工业排放的挥发性有机化合物(volatile organic compounds,VOCs),不仅对人体的神经及造血系统具有极大危害,还会通过光化学反应产生其他有毒有害的化学物质[1]。其中,烷烃、卤代烃、苯系物和醚类是树脂制造企业排出废气中较常见的共存组分[2],对人体和环境都具有一定危害。因此,开发多组分废气处理技术对树脂制造业废气的高效净化十分重要。
VOCs的传统处理方法有:吸收法、吸附法、催化燃烧法等[3-6]。其中,吸收法较难处理化学性质稳定且难溶于水的有机废气;吸附法因吸附剂价格昂贵且易产生二次污染而应用受限;催化燃烧法对低浓度废气处理的运行成本较高[7]。对比传统的VOCs净化工艺,生物法具有运行费用低、安全性高、无二次污染等优点[8-10],为树脂制造业多组分VOCs废气的高效净化提供了可行途径。国内外学者已开展了一系列基于生物滴滤工艺处理废气的研究,并取得了较好的效果。郄凌翔等[11]利用正己烷和二氯乙烷降解菌强化生物滴滤塔的性能,使正己烷和二氯甲烷的最大去除负荷分别达到16.1和92.0 g·(m3·h)−1。傅科平等[12]在陶粒作填料的生物滴滤塔中研究H2S负荷对反应器处理性能的影响,当气体停留时间为47 s时,生物滴滤塔对H2S的去除效率达97.1%。徐佩伦等[13]用生物滴滤塔接种菌群去除石化行业排放的VOCs,最大去除能力为210.7 g·(m3·h)−1。也有学者通过模拟树脂废气来研究生物滴滤工艺处理树脂制造业VOCs的效果,如PRADO等[2]将甲醛、甲醇和一氧化碳以100、100和50 mg·m−3的质量浓度混合模拟树脂废气通入传统生物滤池中,在停留时间(empty bed residence time, EBRT)为30 s时,滤池对3种气体的去除率均大于80%。
由于实际树脂生产厂产生的废气组分和浓度均不稳定,对微生物的要求较高,因此直接用生物滴滤工艺处理树脂制造业VOCs的中试报道较少。本研究在浙江某树脂生产厂污水站进行,对经酸碱喷淋后剩余的混合废气进行成分分析及浓度监测,再采用中试规模的生物滴滤塔对混合废气进行现场处理,考察了反应器的运行效果及污染物去除情况,分析了填料上细菌的群落结构及生物多样性,以期为该技术的工业应用提供参考。
生物滴滤塔中试处理某树脂制造企业VOCs
On-site pilot test of biotrickling filter treatment of VOCs from a synthetic resin-producing plant
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摘要: 采用生物滴滤工艺对某树脂制造厂污水站产生的VOCs废气进行现场处理。将活性污泥和1,2-二氯乙烷降解菌Starkeya sp.T2接种至中试规模的生物滴滤塔中,以处理该厂污水站产生的含甲缩醛(DMM)和1,2-二氯乙烷(1,2-DCA)混合废气。在生物滴滤塔运行40 d后,系统仍能稳定运行,甲缩醛和1,2-二氯乙烷的去除率分别达到77%和82%以上。随着进气负荷不断增加,甲缩醛和1,2-二氯乙烷的去除负荷最大分别可达9.0和6.8 g·(m3·h)−1,表明工艺对甲缩醛和1,2-二氯乙烷去除效果较好。通过对反应器内氯离子浓度的监测发现,循环液中氯离子浓度的变化总体呈上升趋势,侧面说明了工艺对1,2-二氯乙烷具有良好的降解效果。试验前期和末期的压力损失p1、p2与气体流速v均存在线性关系,且试验末期的压力损失均大于前期。由高通量测序结果得出,在甲缩醛和1,2-二氯乙烷去除中占主导地位的是分枝杆菌属和生丝微菌属。Abstract: A bio-trickling process was used to conduct pilot-scale treatment of volatile organic compounds (VOCs) in a synthetic resin-producing plant. A pilot-scale biotrickling filter (BTF) inoculated with acclimated sludge and dimethoxymethane-degrading bacteria Starkeya sp.T2 was established to treat waste gas containing dimethoxymethane (DMM) and dichloroethane (1,2-DCA). The BTF achieved a stable state that resulted in 77% and 82% of removal of DMM and 1,2-DCA respectively after 40 days. With the increasing load of waste gas, the elimination capacity of DMM and 1,2-DCA can reach 9.0 g·(m3·h)−1 and 6.8 g·(m3·h)−1, respectively. The monitoring data showed that the concentration of chloride ion in BTF was gradually increased, which suggested the degradation efficiency of 1,2-DCA. We found a linear relationship between the pressure drop p1(early stage), p2 (late stage) and the velocity of airflow v, and the pressure loss at the end of the test was greater than that at the early stage. Results of high-throughput sequencing showed that Mycobacterium and Hyphomicrobium were dominant in the removal of DMM and 1,2-DCA.
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Key words:
- biotrickling filter /
- dimethoxymethane /
- dichloroethane /
- mixed waste gas /
- pilot-scale test
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表 1 混合废气的主要成分及质量浓度
Table 1. Main components and concentration of mixed waste gas emissions
mg·m−3 污染物 最大质量浓度 最小质量浓度 平均质量浓度 甲缩醛 200.9 42.4 104.2 1,2-二氯乙烷 126.1 27.6 67.1 表 2 挂膜前期和平稳运行阶段Alpha多样性统计表
Table 2. Alpha diversity statistics each sample in the early stage of film installation and stable operation stage
样品号 分类操作单元(OTUs) Shannon-Wiener指数 Simpson指数 ACE指数 Chao指数 覆盖率/% 1 226 3.151 173 0.093 243 230.64 200.46 0.984 567 2 262 3.845 798 0.042 212 270.32 238.78 0.978 119 -
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