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随着恶臭污染事件逐年增多和人们对恶臭污染危害认识的加深,现代社会急需一个高效的、广泛适用的、环境友好型的恶臭处理技术来应对这些挑战。生物滴滤塔利用微生物的代谢活动吸收分解恶臭物质,反应条件温和,根据菌种的不同能够应对组成复杂的恶臭气体,对环境零污染。所以生物滴滤塔技术是一个值得深入研究的生物恶臭处理方法。本文针对最常见的恶臭物质硫化氢(H2S)经行了菌种筛选,从一份污水处理厂曝气池活性污泥中分离出一株H2S氧化菌T1,经过生理生化实验和16S rDNA检验确定其为排硫硫杆菌(Thiobacillus thioparus)。通过正交实验得到菌株T1的最适生长条件:生长温度为30℃,pH为6.5,培养基中Na2S2O3添加量为10g/L。在设备设计的过程中搭建了由气体发生装置、滴滤塔和喷淋液循环系统组成的生物滴滤塔。通过实验确定了内接菌株T1的生物滴滤塔具体操作参数:(1)喷淋液最佳氮源为NH4NO3(2)喷淋量为0.76~1.02L·h-1·L-1(填料)(3)H2S浓度不超过1500 mg/m3设计净化率不低于90%则需要气体停留时间不少于60s,(4)同等体积情况下聚乙烯醇(PVA)作为填料净化率最高。本文在试验中测量了生物膜胞外聚合物中微生物量,多糖和蛋白质随H2S浓度的增加而变化的规律。模拟了在实际生产过程中可能发生的温度骤降、污染负荷骤升和设备重启这三种情况,研究了基于菌株T1的生物滴滤塔对这三种情况的缓冲能力。希望能为进一步研究提供帮助。