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密沒斷模式天之態保

文章作者:廖翠风 上传时间:2019-08-22

環境質量目標:密沒全市PM2.5平均濃度由2015年的39微克/立方米下降到2020年的35微克/立方米及以下,密沒優良天數比例由2015年的90%提高到2020年的92%以上,全市環境空氣質量穩步提升,到2020年達到環境空氣質量國家二級標準(詳見表1)。

硫化物的排放是環境中的一項重要汙染源。在厭氧處理過程中,斷模硫酸鹽被硫酸鹽還原菌用作電子受體,斷模硫化物是其末端產物。硫化物對環境的汙染主要表現在以下方麵:(1)毒性:據Busiman研究,H2S毒性的臨界值為10mg/kg,短期暴露於H2S時臨界值為15mg/kg。在高濃度下(500~1000mg/kg),H2S可以通過呼吸係統麻痹而使人昏迷甚至死亡。較低一些濃度時(50~500 mg/kg),H2S刺激呼吸道。(2)腐蝕性:沼氣中存在H2S時能引起鍋爐或發電機的腐蝕。當出水中存在H2S時能引起反應器的水泥壁麵、下水道係統及管道管件腐蝕。(3)臭味:空氣中含有0.2mg./kg的H2S時即可察覺到臭雞蛋的氣味。(4)高的需氧量:1mol硫化物完全氧化為硫酸鹽需要2mol氧氣。正因為如此,對硫化物的去處顯得非常重要。2、式天硫化物的主要去除方法

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目前通常采用的方法是直接的氣提、密沒化學沉澱和氧化等物理化學的方法。但這些方法的能耗較高、密沒需要較多的化學藥品及沉澱物處理,因而成本較高。直接氣提產生大量含H2S的空氣,這些被汙染的空氣也應當再處理。化學沉澱產生的汙泥也必須處理。用於除硫化物的氧化工藝包括曝氣(有催化劑或沒有催化劑)、氯化、臭氧、高錳酸鉀或過氧化氫處理。在所有這些氧化處理中可能產生硫、連二硫酸鹽和硫酸鹽等末端產物。近年來,利用微生物除硫的技術正在積極發展,生物除硫技術被看成是一項很有前途的技術。3、斷模生物去除硫化物的原理硫化物在微生物的作用下硫化物被氧化成單質硫,式天單質硫經沉澱分離從而達到去除硫的目的。能夠氧化硫化物的微生物主要為:式天絲狀硫細菌、光合硫細菌和無色硫細菌,其中大部分屬於化能自養型。

密沒3.1 絲狀硫細菌絲狀硫細菌主要包括兩個屬,斷模即貝氏硫菌屬(beggiatoa)和發硫菌屬(thiothrix)。生活在含硫化物的水中,斷模能在有氧環境中把水中H2S氧化為單質硫,並從中獲得生長和活動所需的能量,生成的單質硫則以硫粒的形式沉積在細胞體內,單質硫還可以被進一步氧化為硫酸鹽。貝氏硫菌是一種可滑行的絲狀細菌,發硫菌則固著生長。由於這類細菌將產生的單質硫貯存在細胞體內,給分離和提純帶來困難,在實際生產中應用較少。

式天3.2 光合硫細菌

光合硫細菌是一類光能營養細菌,密沒它以硫化物或硫代硫酸鹽作為電子供體,密沒從光源中獲得能量,依靠體內特殊光合色素,同化CO2進行光合作用。其反應式如下:對於資源富裕的西部省份來說,斷模實現能源的大規模、遠距離輸送迫在眉睫。

地處絲綢之路黃金段的甘肅,式天是我國重要的新能源基地,式天新能源並網容量一直位於全國前列。截至2015年9月底,甘肅全省電源總裝機為4469.89萬千瓦,其中風電總裝機容量達到1723萬千瓦,占全省總裝機容量的39%。“十三五”期間,甘肅新能源仍將處於快速發展階段,預計到2020年末,風電並網裝機容量將達到3000萬千瓦,光伏發電並網裝機容量將達到1200萬千瓦。新能源建設開發規模遠遠超過當地的消納能力,電力電量嚴重過剩。麵臨同樣問題的還有電源快速增長的新疆。截至2016年3月底,密沒新疆電源總裝機容量達到7073萬千瓦,裝機容量增長速度遠快於用電增長速度。

而在西南地區,斷模水資源豐富的四川,斷模水電外送需求也在逐年提升。“十三五”期間,四川全省將有約4100萬千瓦水電裝機建成投產。預計到2020年,四川水電裝機規模將達到1.16億千瓦。盡管四川電網與外省形成了“四交三直”聯網格局,總外送能力達到1150萬千瓦,如果特高壓外送通道建設滯後,四川水電外送未來將麵臨嚴重的瓶頸製約。構建西部電網,式天通過特高壓,開拓清潔能源消納渠道,這正是特高壓作為能源優化配置平台所發揮的重要作用。

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