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正文內(nèi)容

供熱、供燃氣、通風及空調(diào)工程專業(yè)畢業(yè)論文[精品論文]微生物降解室內(nèi)甲醛污染物的理論與實驗研究(編輯修改稿)

2024-12-02 13:18 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 的計算結果能夠在較廣泛實驗條件內(nèi)與實驗值相符合。 對生物過濾器進行實驗艙衰減實驗確定了微生物在降解過程中起到的作用。在循環(huán)流量約 25L/min 的條件下,實驗用生物過濾器可在 9小時內(nèi)將實驗艙內(nèi)甲醛濃度超出國家標準 10倍的空氣凈化到室內(nèi)要求限以內(nèi)。 采用固定化微生物技術可以實現(xiàn)快速有效地治理室內(nèi)空氣中的甲醛污染物,不產(chǎn)生二次污染,但室內(nèi)環(huán)境中的相對濕度與生物過濾器之間的相互影響等問題仍有待進一步研究 。 隨著我國經(jīng)濟的快速發(fā)展,城鎮(zhèn)居民的住房條件得到了很大改善,室內(nèi)建筑裝修材料的在建筑中被大量使用,由此產(chǎn)生的病態(tài)建筑綜合癥( SBS)成為長期毒害眾多居住者的主要室內(nèi)環(huán)境問題。甲醛作為室內(nèi)裝修污染中的頭號污染物,已被世界衛(wèi)生組織確定為致癌和致畸形物質(zhì)。隨著人們對室內(nèi)空氣品質(zhì)要求的不斷提高,室內(nèi)甲醛的去除問題已經(jīng)引起了人們的普遍關注。 本課題通過理論計算和實驗分析,對固定化微生物降解室內(nèi)空氣中的甲醛污染物進行了研究。甲醛的生化降解機理分析表明,甲醛在細菌體內(nèi)通過氧化和同化兩種過程進行代謝,其中,甲醛脫氫酶 和甲醛歧化酶在細菌的氧化過程中起到重要的催化作用,而 3磷酸 6己酮糖合成酶以及絲氨酸轉羥甲基酶則分別在同化甲醛的過程中,通過磷酸核酮糖代謝途徑和絲氨酸代謝途徑起到催化的作用。 實驗研究表明,采用固定化微生物技術制成的海藻酸鈣凝膠小球?qū)兹┯腥コ饔?,海藻酸鈣凝膠小球包埋惡臭假單胞菌與填料結合可制成生物過濾器。生物過濾器阻力控制在120Pa 或更低范圍內(nèi)包埋細菌可以長期保持活力。固定化細菌包埋效果好,不會產(chǎn)生微生物泄漏。實驗通過控制液體噴淋量、入口空氣甲醛濃度和空氣流量等不同工況,對生物過濾器的甲醛去除效 率和微生物的生化去除量進行了研究。在空氣流量 ,入口甲醛濃度 ,液體噴淋量 34ml/h 的實驗條件下,微生物對甲醛的去除效率可達 86% 91%,生化去除量約為每天 。 通過對微生物降解甲醛進行動力學分析,結合傳熱傳質(zhì)和物理化學中的相關原理,建立了海藻酸鈣凝膠小球包埋惡臭假單胞菌降解甲醛的模型,在此基礎上推出在理想密布條件下生物過濾器的理論去除模型。理論模型的計算結果能夠在較廣泛實驗條件內(nèi)與實驗值相符合。 對生物過濾器進行實驗艙衰減實驗確定了微生物在降解過 程中起到的作用。在循環(huán)流量約 25L/min 的條件下,實驗用生物過濾器可在 9小時內(nèi)將實驗艙內(nèi)甲醛濃度超出國家標準 10倍的空氣凈化到室內(nèi)要求限以內(nèi)。 采用固定化微生物技術可以實現(xiàn)快速有效地治理室內(nèi)空氣中的甲醛污染物,不產(chǎn)生二次污染,但室內(nèi)環(huán)境中的相對濕度與生物過濾器之間的相互影響等問題仍有待進一步研究。 隨著我國經(jīng)濟的快速發(fā)展,城鎮(zhèn)居民的住房條件得到了很大改善,室內(nèi)建筑裝修材料的在建筑中被大量使用,由此產(chǎn)生的病態(tài)建筑綜合癥( SBS)成為長期毒害眾多居住者的主要室內(nèi)環(huán)境問題。甲醛作為室內(nèi)裝修污染中的頭號污染物 ,已被世界衛(wèi)生組織確定為致癌和致畸形物質(zhì)。隨著人們對室內(nèi)空氣品質(zhì)要求的不斷提高,室內(nèi)甲醛的去除問題已經(jīng)引起了人們的普遍關注。 本課題通過理論計算和實驗分析,對固定化微生物降解室內(nèi)空氣中的甲醛污染物進行了研究。甲醛的生化降解機理分析表明,甲醛在細菌體內(nèi)通過氧化和同化兩種過程進行代謝,其中,甲醛脫氫酶和甲醛歧化酶在細菌的氧化過程中起到重要的催化作用,而 3磷酸 6己酮糖合成酶以及絲氨酸轉羥甲基酶則分別在同化甲醛的過程中,通過磷酸核酮糖代謝途徑和絲氨酸代謝途徑起到催化的作用。 實驗研究表明,采用固定化微生 物技術制成的海藻酸鈣凝膠小球?qū)兹┯腥コ饔茫T逅徕}凝膠小球包埋惡臭假單胞菌與填料結合可制成生物過濾器。生物過濾器阻力控制在120Pa 或更低范圍內(nèi)包埋細菌可以長期保持活力。固定化細菌包埋效果好,不會產(chǎn)生微生物泄漏。實驗通過控制液體噴淋量、入口空氣甲醛濃度和空氣流量等不同工況,對生物過濾器的甲醛去除效率和微生物的生化去除量進行了研究。在空氣流量 ,入口甲醛濃度 ,液體噴淋量 34ml/h 的實驗條件下,微生物對甲醛的去除效率可達 86% 91%,生化去除量約為每天 。 通過對微生物降解甲醛進行動力學分析,結合傳熱傳質(zhì)和物理化學中的相關原理,建立了海藻酸鈣凝膠小球包埋惡臭假單胞菌降解甲醛的模型,在此基礎上推出在理想密布條件下生物過濾器的理論去除模型。理論模型的計算結果能夠在較廣泛實驗條件內(nèi)與實驗值相符合。 對生物過濾器進行實驗艙衰減實驗確定了微生物在降解過程中起到的作用。在循環(huán)流量約 25L/min 的條件下,實驗用生物過濾器可在 9小時內(nèi)將實驗艙內(nèi)甲醛濃度超出國家標準 10倍的空氣凈化到室內(nèi)要求限以內(nèi)。 采用固定化微生物技術可以實現(xiàn)快速有效地治理室內(nèi)空氣中的甲醛污 染物,不產(chǎn)生二次污染,但室內(nèi)環(huán)境中的相對濕度與生物過濾器之間的相互影響等問題仍有待進一步研究。 隨著我國經(jīng)濟的快速發(fā)展,城鎮(zhèn)居民的住房條件得到了很大改善,室內(nèi)建筑裝修材料的在建筑中被大量使用,由此產(chǎn)生的病態(tài)建筑綜合癥( SBS)成為長期毒害眾多居住者的主要室內(nèi)環(huán)境問題。甲醛作為室內(nèi)裝修污染中的頭號污染物,已被世界衛(wèi)生組織確定為致癌和致畸形物質(zhì)。隨著人們對室內(nèi)空氣品質(zhì)要求的不斷提高,室內(nèi)甲醛的去除問題已經(jīng)引起了人們的普遍關注。 本課題通過理論計算和實驗分析,對固定化微生物降解室內(nèi)空
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