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四川BF系列生物过滤除臭装置优质生产厂家
四川BF系列生物过滤除臭装置优质生产厂家
近年来,随着大型城市污水处理厂的大量建成,作为污水厂附属产品的臭气,以及相应的臭气处理也越来越受到人们的关注。城市污水处理过程中产生的臭气主要集中在进水泵房、初沉池、曝气池、储泥池、污泥浓缩池、污泥脱水机房以及堆棚处。这些致臭物质主要有硫化氢、氨等无机物和低分子脂肪酸、胺类、醛类、酮类、醚类、卤代烃等有机物。据分析,成分中氨的浓度,其次是H2S;臭气的强度中甲硫醇大,其次是H2S(其臭气强度达到了强臭的程度)。这些污染物具有易挥发、嗅阈值低等特点,不仅严重污染周边居民的生活环境,危害人体健康,而且对污水处理厂的金属材料、设备和管道具有强烈腐蚀性,因此采取除臭措施非常必要。
随着社会经济的发展、生活水平的提高和公众环境意识的日益增强,城市污水处理厂的恶臭污染也就成为亟待解决的首要问题。因此在建设污水处理厂的过程中,除了设置必要的污水、污泥处理与处置系统外,还需针对污水处理厂臭气物质的成分和臭气的强度,选择合适的除臭技术,设置经济有效的除臭系统。
对污水处理厂常用的几种恶臭处理技术进行技术经济因素综合比较分析,以寻找高效率、低能耗、无二次污染的除臭技术,为城市污水处理厂选择除臭系统提供科学依据。
此法机理是利用的杀菌消毒作用除去水中有机物,杀灭藻类;对水体消毒,使其保持一定的余氯量,确保杀菌的效果。采取在进水管网中加氯进行预消毒来控制恶臭。
2.2 H2O2控制恶臭
利用H2O2控制恶臭机理是在城市污水的pH条件下,H2O2与H2S之间发生如下反应,终生成单质硫和水:H2O2+H2S------S+2H2O
此反应的实际效率受许多因素制约,其中重要的是有效反应时间和反映持续的时间,其时间分别为5-20min和1-2h。试验研究表明,在条件下运行时药品的实际投加量接近与理论计算值。
污水中残存H2O2的终将分解为水和氧气,而不会和其中的有机物形成一些对人体有害的物质。这可以对水中溶解氧含量的监测得到证实,水中溶解氧的增量与过量的H2O2之间遵循化学计量关系:1gH2O2将生成0.5g溶解氧。
2.3 某污水处理厂中试处理效果
该污水处理厂是一座二级处理厂,处理能力约为164*104m3/d。
该厂采用强化初沉(FeCl3和阴离子聚合物)的措施以大限度地去除BOD。研究表明,预处理构筑物中的硫化物有两大主要来源:NORs和NCOs收集系统(每个系统流入的H2S占处理厂总负荷的45%)。气候温和时系统内的液相硫化物浓度约为2.5-4.5mg/L,进入预处理构筑物洗涤器的硫化物浓度约为125-200mg/L。
研究结果表明:进入初沉池洗涤器的H2S浓度降低了50%-90%,这主要取决于投药比例。投加H2O2后环境恶臭大量减少,二级处理设施中的传氧速率也明显增加。
另外,同时投加H2O2和FeCl3时处理效果更加理想。其主要原因在于:一方面,铁离子对S---H2O2反应具有催化作用,提高了硫化物的去除速率;另一方面,H2O2使FeCl3处于氧化态,从而提高了絮凝的效果。通过投加H2O2、FeCl3的使用量减小了25%-50%,这主要是由于去除了部分硫化物,从而减小了其对铁离子的沉淀作用。今后可以对同时投加和时产生的协同作用作更深入的研究。
3. 生物/活性炭吸附脱臭
3.1 工作原理和填料选择
生物脱臭原理
生物脱臭是在适宜条件下利用载体填料比表面积上微生物的作用脱臭,臭气物质先被填料吸收,然后被填料上附着的微生物氧化分解,从而完成除臭过程.为了是微生物保持高活性,必须为之创造一个良好的生存环境,比如:适宜的湿度、pH值、氧气含量、温度和营养成分等。实际生产设计要求载体填料相对湿度保持在80%-95%,所以需经常喷淋原水或初沉池出水以提供水分的营养。
填料选择
生物脱臭塔的主要部分是填料。一种好的载体填料必须满足:容许生长的微生物种类丰富,为微生物栖息生长提供较大的比表面积,营养成分合理(N、P、K和微量元素),有好的吸水性,自身无异味,吸附性好,结构均匀,空隙率大,材料易得且价格便宜,耐老化,运行、养护简单。常用的填料有:塑料、半软性塑料、干树皮、干草、纤维性泥炭或其混合物。
脱臭塔填料的堆放高度取决于所要求的停留时间和表面负荷。工程上填料高度一般为1.0-1.2m。如果选择的填料合适,工艺上能做到布气均匀、排除气流短路的话,低可为0.5m.
3.2 活性炭吸附脱臭
原理:使恶臭气体通过活性炭层,利用物理吸附去除;适用物质:硫化氢和硫醇(氨和铵)。
4. 高能离子脱臭
原理
高能离子净化系统是瑞典的技术,它能有效地去除空气中的细菌,可吸入颗粒物、硫化物等有害物质物质,其核心装置BENTAX离子空气净化系统的工作原理是:置于室内的离子发生装置发射出高能正、负离子,与室内空气当中的有机挥发性气体分子(VOC)接触,打开VOC分子的化学键,将其分解成CO2和H2O(对H2S、NH3同样具有分解作用);
离子发生装置发射的离子与空气尘埃粒子及固体颗粒碰撞,是颗粒荷电产生聚合作用,形成的较大颗粒靠自身重力沉降下来,达到净化目的;发射的离子还可以与室内静电、异味等相互发生作用,同时有效地破坏空气中细菌生存环境,降低室内细菌浓度,并将其*消除。
高能离子净化系统在欧洲主要应用于医院、办公室、公众大厅等,近些年逐步开发应用于污水厂和污水提升泵的脱臭方面,在法国、英国、苏格兰、瑞典等国的应用实例很多。
5.讨论
国内外的除臭方法大体上可分为化学除臭法、物化除臭法和生化除臭法等几类,此外,植物液喷淋作为大面积开放空间的臭气控制方法近几年也得到了一定应用。
化学除臭法
所谓化学除臭法, 即是添加某些化学药剂, 使之与具有臭味的物质发生反应, 从而达到除臭的目的。具体可以分为:
(1)氧化法
臭气中的臭源物质有很多具有还原性,故可以采用强氧化剂将其氧化为无臭化合物,达到除臭目的。
(2)催化氧化法
采用催化氧化法可以使醇、醛、酮、酸、烃等有机物分解, 因此,可以采用该法去除由于某些有机成分存在而引起的臭味。目前用于除臭的催化氧化法主要有光催化氧化和催化燃烧等。
(3)高压静电法
由于臭味物质分子在高压静电场内,在Tyndall效应直接作用下产生的氧化性*的活性粒子或自由基氧化, 改变了本身的化学结构,变成无特征发臭基因的物质。
物化除臭法
目前普遍应用的物化除臭法是吸附法,常用的吸附剂有活性炭、活性碳纤维、沸石、某些金属氧化物和大孔高分子材料等。活性炭是传统的吸附剂之一,由于其比表面积大, 吸附量较大, 广泛应用于各行各业。但因为它存在吸附量有限、抗湿性能差、再生困难、造价高、寿命不长等缺点,在除臭方面人们正致力于研究某些新的吸附剂以取而代之。
生物除臭法
生物除臭法是通过微生物的生理代谢作用将具有臭味的物质加以转化,从而达到除臭的目的。