一体化生物脱硫装置,属于沼气脱硫设备领域,其结构由:洗涤塔,硫反应器,储液槽等构成,其中洗涤塔为一圆柱形封闭塔体,通过底部的连通孔与硫反应器连通,储液槽置于硫反应器一侧.整个设备为一体化设计,洗涤塔底部置于硫反应器内,储液槽与硫反应器为同一外壳,内部用隔板分割.本实用新型通过控制硫反应器中的反应条件,使硫氢根被有限氧化为单质硫磺,相比于硫离子的很高氧化形态硫酸根,有限氧化发生两个电子的转移,节约曝气量的同时通过生物反应器恢复了被消耗的碱度,降低了外部碱液的投加量,降低了运行费用;通过紧凑型设计,将硫化氢吸收,硫污泥分离以及吸收液的循环利用设计为一体,节约占地。通过硫沉淀器实现硫固体的分离。哪里有沼气碱法脱硫堵塔
生物脱硫:生物脱硫技术包括生物过滤法、生物吸附法和生物滴滤法,三种系统均属开放系统,其微生物种群随环境改变而变化。在生物脱硫过程中,氧化态的含硫污染物必须先经生物还原作用生成硫化物或H2S然后再经生物氧化过程生成单质硫,才能去除。在大多数生物反应器中,微生物种类以细菌为主,为次,极少有酵母菌。常用的细菌是硫杆菌属的氧化亚铁硫杆菌,脱氮硫杆菌及排硫杆菌。很成功的是氧化亚铁硫杆菌,其生长的很好pH值为2.0~2.2。沼气生物脱硫是20世纪90年代发展起来的新技术,在国外已得到了较广研究,在应用方面也取得了很大进展。国外已有较成熟的沼气生物脱硫集成技术。制药行业沼气碱法脱硫万方分离出的硫化氢气体转化为固体生物硫,可作为化肥、化工等行业的原料。
生物脱硫机理:生物法净化恶臭气体的双膜—生物膜理论,此为生物法净化气体可分为三个步骤:溶解。废气与水或固体表面的水膜接触污染物溶于水中或为液相中的分子或离子,即恶臭物质由气相转移到液相,此步为物理过程亨利定律。吸附吸收,水溶液中恶臭成分被微生物吸附、吸收。从水中转移至微生物体内,作为吸收剂的水被再生复原,再去溶解新的恶臭成分。生物降解,进入微生物细胞的恶臭成分作为微生物生命活动的能源或养分被分解和利用,使污染物得以去除。进入微生物细胞内的有机物在细胞内酶作用下氧化分解,同时进行合成代谢产生新的微生物细胞。用双膜—生物膜理论解释生物法处理含硫废气时也有与以上相似的三个步骤:含硫气体与水或固体表面的水膜接触,气体中的硫溶于水成为液相中的分子或离子,硫从气相转移到液相,该过程为物理过程,遵循亨利定律。水溶液中的硫在浓度差的推动下扩散到生物膜内被微生物吸附、吸收,硫从水中转移到微生物体内,作为微生物的营养物质和能源被分解利用。
干法脱硫的特点:结构简单,使用方便。工作过程中无需人员值守,定期换料,一用一备,交替运行。脱硫率新原料时较高,后期有所降低。与湿式相比,需要定期换料。运行费用偏高。湿法脱硫的特点:设备可长期不停的运行,连续进行脱硫。用PH值来保持脱硫效率,运行费用低。工艺复杂需要专人值守。设备需保养。生物脱硫的特点:高效率:硫化氢去除率很高的;高适应范围:可处理硫化氢浓度也是很好的;低成本:与其它脱硫技术相比,运行成本很低;高安全性:设有多重的安全保护装置;无人值守:系统通过在线监测系统全自动运行;维护简单:少量的维护工作(如定期校正PH探头)。沼气生物脱硫是一种利用脱硫微生物催化沼气中的硫化氢(H2S)。
一体化沼气安全生物脱硫装置.它包括沼气生物脱硫区I和吸硫液生物再生区II,沼气生物脱硫区I设有沼气均布器,生物填料层,第二集气室,吸硫液喷淋头和净化沼气排出管;吸硫液生物再生区II设有排硫管,贮硫斗,吸硫液输出管,曝气头,吸硫液生物再生筒,锥状挡气板,吸硫液连通管,集气室,锥形吸硫液收集器,直角形气室导气管和液位调节筒.本装置的优点有:沼气生物脱硫与吸硫液生物再生融于一体,占地面积小,投资成本低;沼气与空气分隔,操作安全,控制方便;在沼气生物脱硫区硫化氢边吸收边反应,吸硫液生物再生循环利用,不产生二次污染物;回收单质硫,可实现废物资源化。沼气与脱硫剂接触时间,一般取50~300S。制药行业沼气碱法脱硫万方
湿法脱硫工艺减轻了干法脱硫工艺的劳动强度,且容易放大,在不同规模的沼气脱硫工艺的被较广使用。哪里有沼气碱法脱硫堵塔
其它脱硫方法此外,还有萘醌氧化脱硫技术、HAPS氧化脱硫技术、PDS脱硫技术和生物脱硫技术等方法可应用到沼气去除H2 S中。某试验采用PDS (钛箐钴磺酸盐系化合物的混合物)法应用于某污水处理厂消化沼气脱硫的研究与试验,证明了该方法的有效性及可行性,脱硫效率高达90%以上,平均脱硫效率为95%。脱硫后消化沼气中H2S的浓度均远远低于发动机对燃气中要求的H2 S的浓度标准。目前, PDS法虽然解决了氧化氢中毒问题,但由于所用催化剂PDS需要合成,脱硫成本相应要高,限制了PDS法脱硫技术的推广应用。哪里有沼气碱法脱硫堵塔
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