垃圾填埋场生物气体的生物硫化通过试点规模的生物清洗器:操作限制和微生物分析
S Torres-Herrera1, J Palomares-Cortés1, J J González-Cortés1
1Department of Chemical Engineering and Food Technologies, Wine and Agrifood Research Institute (IVAGRO). Faculty of Sciences, University of Cadiz, Puerto Real, Cadiz, 11510, Spain.
Environmental research
|January 11, 2024
概括
生物清洗器中增加液体速度显著提高了从生物气中去除硫化 (H2S),达到97%以上的效率. 这种优化是最大限度地利用生物气作为可再生能源潜力的关键.
科学领域:
- 环境科学 环境科学
- 化学工程是化学工程的重要组成部分.
- 微生物学 微生物学
背景情况:
- 生物气是重要的可再生能源,但硫化 (H2S) 的存在阻碍了其广泛应用.
- 有效的H2S去除技术对于释放生物气的全部潜力至关重要.
研究的目的:
- 在现实条件下评估试点规模的生物除机在真实环境下进行生物气脱硫的性能限制.
- 研究表面液体速度对H2S去除效率和能力的影响.
主要方法:
- 一个试点规模的生物清洗机被运行来评估生物气脱硫.
- 系统地增加了表面液体速度,以确定其对H2S去除的影响.
- 进行了微生物分析,以确定参与H2S氧化中的关键微生物群落.
- 进行了批量花试验,以评估硫的去除.
主要成果:
- 由于表面液体速度从50米上升到200米,H2S去除效率从76%增加到97.7%,h-1.1.
- 表面液体速度为161.4 m h−1,可达到H2S的出口度低至3 ppmv.
- 最大消除能力达到了50.8gS-H2S m−3 h−1与60%的硫生产.
- 在批量花试验中观察到高达97.6%的硫去除率.
- 微生物分析确定了Thioalkalispira-sulfurivermis和Arcobacteraceae作为主要的属.
结论:
- 更高的表面液体速度显著提高了生物清洗器中的H2S去除效率和容量.
- 优化的生物除机操作,包括高液体速度,可以达到非常低的出口H2S度.
- 微生物群落在H2S氧化中起着至关重要的作用,在不同的H2S负荷下,不同的属性占主导地位.


