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污水怎么除臭?污水除臭工艺怎么选择?

发布日期:2017/8/25 14:49:38 浏览次数:51 作者:

污水怎么除臭?污水除臭工艺怎么选择?污水厂、污水站污水处理厂在处理污水的同时,会产生的具有异味的副产品,恶臭难闻的臭气主要成份是硫化氢(H2S)、氨、四硫醇类等,主要来自腐化污水和污泥,一般的污水除臭设备无法从根本上解决污水站排除的恶臭气体,那么污水站恶臭废气怎么处理比较有效? 处理方法上该如何选择?下面安居乐环保专家对此作出了详细介绍。
       一、污水废气成分
污水站怎么除臭? 首先,要知道废气的成分。污水处理厂产生的大量气态污染物(臭气)对环境的影响,已经受到国家的高度重视,特别是在有明确要求的重点地区及社区人口相对集中的地方要求建厂,更要通过各种方案比选,经济、有效地去除气态污染物,使污水处理厂从根本上达到造福于民的目的。 总的来说,污水处理站的废气的主要是由氨和硫化物等组成。
      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,成分中氨的浓度最高,其次是H2S;臭气的强度中甲硫醇最大,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。
      大致能够分为5类:含硫化合物如硫化氢,硫醇硫醚等;含氯化合物如胺类,酰胺和吲哚类;卤素化合如氯气、卤代烃;简略烃类化合物如烷烃、烯烃、炔烃、芳香 烃等;含氧的有机物如醇,酚,醛,酮,有机酸等。
      尽管总体说来,废气处理站中的污染物浓度通常不大,但废气未经过有用的处理直接排放,也会对周边的环境形成很大程度的污染,尤其是社会影响极坏。所以有必要选用搜集管道将废气会集搜集之后经过污水除臭净化体系处理合格之后再高空排放。废气排放需履行的废气排放规范有 《大气污染物归纳排放规范》(GB16297-1996)和《恶臭污染物排放规范》(GB14554-93)等。 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。
       二、污水除臭工艺
     污水站恶臭废气怎么处理比较有效?污水除臭方法? 目前国际国内治理恶臭的方法主要有物理法、化学法、生物法,包括吸附、直接燃烧、催化燃烧、化学氧化、生物滤池等处理手段。
      除臭方法经历了一个发展过程,目前常用的除臭方法有活性炭吸附法、生物脱臭法、活性氧技术和光催化技术。
      1) 活性炭吸附法
      活性炭吸附法是利用活性炭能吸附臭气中含臭物质的特点,达到脱臭的目的。为了有效地脱臭,通常利用各种不同性质的活性炭,在吸附塔内设置吸附酸性物质的活性炭,吸附碱性物质的活性炭和吸附中性物质的活性炭,臭气和各种活性炭接触后,排出吸附塔。
活性炭吸附法常用于低浓度臭气和脱臭装置的后处理。
      2)生物脱臭法
在过去的30年内,生物除臭技术已在欧洲广泛地得到应用,最近也在北美洲应用在除臭方面。生物除臭主要利用微生物去除及氧化气体中的致臭成份,气体流经生物活性滤料,滤料上面的细菌就会分解致臭物质,产生二氧化碳及水气。
微生物寄生在潮湿的滤料上生长出一层薄薄的生物膜,当致臭物质流经滤料时,被吸附并被氧化。
     生物除臭法的优点:
     运行管理简单
     投资费用及运行、维护费用均低于其它除臭工艺
     应用范围广泛,包括:H2S、CS2、氨氮、有机硫化物等
     3)活性氧技术
      利用高频高压静电的特殊脉冲放电方式(活性氧发射管每秒钟发射上千亿个高能离子),产生高密度的高能活性氧(介于氧分子和臭氧之间的一种过渡态氧),迅速与污染物分子碰撞,激活有机分子,并直接将其破坏;或者高能活性氧激活空气中的氧分子产生二次活性氧,与有机分子发生一系列链式反应,并利用自身反应产生的能量维系氧化反应,进一步氧化有机物质,生成二氧化碳和水以及其他小分子,而且可以在极短的时间内达到很高的处理效率。
     4)光催化技术
      光催化技术是一种新型的复合纳米高科技功能的技术,其基本原理是利用光催化纳米粒子在一定波长的紫外光线照射下受到激发生成电子—空穴对,同时在氧及水的参与下,空穴分解催化剂表面吸附的水产生强氧化性的羟基自由基(•OH),羟基自由基(•OH),电子使其周围的氧还原成活性离子氧,从而具备极强的氧化-还原作用,利用其强氧化性,将光催化纳米粒子表面的各种污染物氧化,氧化分解空气中低浓度的化学污染物使其无害化,从而达到净化空气的目的。
从恶臭处理效果、工程投资、运行成本、自控程度、占地大小和有无二次污染等方面来考虑,这些控制技术中,以安居乐污水除臭装置的优势最为明显。
安居乐污水除臭设备利用特制的高能高臭氧UV紫外线光束照射恶臭气体和TiO2光催化,催化裂解恶臭气体如:氮、三甲胺、硫化氢、甲硫氢、甲硫醇、二甲二硫、二硫化碳和苯乙烯,硫化H2S、VOC类,苯、甲苯、二甲苯的分子链结构,使有机或无机高分子恶臭化合物分子链,在高能紫外线光束照射下,降解转变成低分子化合物,如CO2、H2O等。 TiO2光催化的催化化性在很大程度上影响光催化反应速率,而TiO2光催光活性主要受TiO2的晶型和粒径的影响。锐钛型TiO2的催化活性高。随着粒径的减少,电子与空穴简单复合的概率降低,光催化活性增大。另外,孔隙率、平均孔径、粒子表面状态,纯度等对其光催化活性也均有一定影响。为了提高光降解效率,对TiO2光催化剂进化改性,如研制纳米TiO2,制备TiO2的复合半导体,金属离子掺杂、染料光敏化等。也可以采用各种先进的手段制备TiO2催化剂,以提高光催化剂的活性。 利用高能臭氧UV紫外线光束分解空气中的氧分子产生游离氧,即活性氧,因游离氧所携正负电子不平衡所以需氧分子结合,进而产生臭氧。UV+O2→O一+O*(活性氧)O+O2→O3(臭氧),众所周知臭氧对有机物具有极强的氧化作用,对恶臭气体及其它刺激性异味有立竿见影的清除效果。

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