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u燃烧法

燃烧法有直接燃烧法和触煤燃烧法。

根据臭气的特点,当温度达到648℃,接触时间0.3s以上时,臭气会直接燃烧,达到脱臭的目的。

(2)化学除臭法

化学法主要有化学吸收法、臭氧氧化法、遮蔽剂法、电化学法、光催化氧化法等处理工艺。

u化学吸收法

化学除臭法是利用臭气中的某些物质和药液产生中和反应的特性,如利用呈碱性的苛性钠和次氯酸钠溶液,去除臭气中硫化氢等酸性物质,利用盐酸等酸性溶液,去除臭气中的氨气等碱性物质。

H2S与化学介质(NaOH、NaOCl)反应方程式如下:

PH>7NaOCl+2NaOH+H2S→4NaCl+Na2SO4+2H2O

PH<7NaOCl+H2S→Na2S4+H2O

与活性炭吸附法相比较,化学除臭法必须配备较多的附属设施,如药液贮存装置、药液输送装置、排出装置等,运行管理较为复杂,运行费用较高,与药液不反应的臭气较难去除,效率较低。

u臭氧氧化法

臭氧氧化法是利用臭氧强氧化剂,使臭气中的化学成份氧化,达到脱臭的目的。

臭氧氧化法有气相和液相之分,由于臭氧发生的化学反应较慢,一般先通过药液清洗法,去除大部分致臭物质,然后再进行臭氧氧化。

臭氧对臭味物质氧化分解反应式如下:

R3H→R3N-O+O2

H2S+O3→S+H2O+O2(主反应)→SO2+H2O(副反应)

CH3SH+O3→[CH3-S-S-CH3]→CH3-SO3H+O2

臭氧氧化法中较有代表性的是“活性氧AOE技术”。

该工艺是上海复洁环境科技有限公司结合国际上最先进的研究成果,自行开发、研制成功的技术。

并于2001年申请获得了专利。

其技术原理:

利用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),形成非平衡态低温等离子体――高能活性氧(介于氧分子和臭氧之间的一种过渡态氧),其迅速与有机分子碰撞,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,而进一步氧化有机物质,生成二氧化碳和水及其他小分子,从而达到脱臭的目的。

u掩蔽剂法

在臭气源的周围喷洒化学物质以掩盖臭味。

但由于大气环境和臭气浓度是变化的,所以,用掩盖剂的效率有待进一步的工程鉴定。

目前掩蔽剂法运用的技术主要是ECOLO技术,该除臭法的原理包括“掩盖”和“氧化”两个方面。

该技术的核心是利用了airsolution溶液处理,该溶液是由一系列植物提取液复配而成的。

其流程:

将经过雾化的airsolution溶液以细雾状喷至臭气污染源上,一方面起掩盖作用,更重要的是它与臭气分子进行氧化-还原反应。

airsolution溶液中的氨基醇在与硫化物分子进行碰撞时,可氧化负二价的硫,产生氨基醇硫化物,从而消除硫化氢。

airsolution溶液中所含的羰基能与亲核的化合物如氨、有机胺和硫醇发生反应,从而消除臭气。

(3)生物除臭法

生物脱臭法自1840年由德国科学家发明以来,经不断开发、研究,已取得一定的成果。

随着人们对脱臭必要性的逐步认识,在土壤脱臭法的基础上,逐渐研究了新型、高效的生物脱臭技术。

由于多孔材质的生物载体的开发,使填充式微生物脱臭法得到广泛应用。

生物除臭的主要原理是将臭气与生物载体充分接触,利用载体中的微生物与臭气发生生物化学作用,去除臭气中的致臭物质:

去除有机营养物:

R-CH3→CO2+H2O+富营养物

去除有机硫化物:

R-SH→SO42-+富营养物

去除有机氮:

R-NH2→NO3-+富营养物

生物除臭法的优点:

²

运行管理简单。

投资费用、维持费用较省。

除臭范围广泛,包括H2S、CS2、NH3及其它恶臭物质。

除臭效率>90%,不会产生二次污染。

常见的生物除臭工艺通常包括填充式生物滤池、土壤除臭法以及生物制剂除臭法等等。

u填充式生物滤池

填充式生物脱臭法是生物脱臭法中最主要、应用最广泛且稳定性最好的处理工艺。

填充式生物脱臭法是利用下列三个特性达到脱臭目的。

臭气中的某些成份溶解于水。

臭气中的某些成份能被微生物吸附。

吸附后的臭气能被微生物分离。

附着微生物的载体,经多年的研究开发,有木炭、多孔陶瓷制品、泥炭、PVA粒子、氨基甲酸,乙脂泡沫等。

这些材料都具有下列特性:

表面积较大

能保持较多的水份

压力损失较小

耐久性能好

吸附量较大

能保持丰富的微生物

不会产生负反应

填充式微生物脱臭法已广泛应用于污水处理厂中,其运营成本较低,脱臭效果良好。

u土壤脱臭法

土壤脱臭法是利用土壤中微生物分解臭气中的化学成份,达到脱臭目的,属于生物脱臭法的范畴。

土壤脱臭法的主要特点是生物滤体是一个合成土壤或堆层,在滤体层下面铺设分布的多孔管和一层粗粒的介层。

污染气体通过管子由风机排入多孔管再缓慢的分散入生物滤体层。

当污染气体的分子透过生物滤体层时,生物滤体的微生物将这些分子消除。

与前几种方法相比较,土壤脱臭法不需要加药等附属设施,运行管理费用较低,但需有宽阔的场地,定时进行场地修整,设置散水装置,以保持较好的运行状态

u生物制剂除臭法——植物提取液净化法

使用天然植物提取液作为空气净化剂已经逐渐得到应用,这种净化法无毒、无害、无二次污染,使用安全、方便,而且原料来源广泛,成本低。

天然植物提取液消除异味的机理主要有以下六个方面:

*单宁和类黄酮分子中的酚羟基与异味分子中的氨基结合;

*类黄酮分子中的基团与异味分子中的巯基、亚氨基发生中和反应;

*氨基酸与异味分子的巯基、亚氨基发生中和反应;

*有机酸与异味分子中的氨基发生中和反应;

*糖类物质可以吸附并溶解异味分子;

*单宁类物质可以同异味分子发生脂化或脂交换反应等复合作用。

由于以上机理,使得天然植物提取液具有广谱性与高效性,可以广泛用于多种场合的空气净化,如具有臭味的场合(垃圾中转站、污泥码头、公厕、污水池等)、具有令人不愉快气味的场地(卷烟厂、食品加工厂等)。

三除臭工艺的选择

根据本工程的特点,工程设计对污水处理厂的各类脱臭处理工艺系列进行了综合因素的比选,具体详见表:

各类脱臭处理工艺系列综合因素比选

序号

工艺系列

工艺类型

应用

费用

优点

缺点

1

物理法系列

活性炭吸附法

低至中度污染;

小到中型设施

取决于活性炭填料的置换和再生次数

1、可有效去除VOC;

2、对低浓度的恶臭物质的去除经济、有效、可靠;

3、维护简单;

4、可用于湿式化学吸收后的精处理;

5、运行方便,可间歇运行。

1、对于NH3、H2S等去除率有限;

2、不能用于大气量和高浓度的情况;

3、活性炭的再生与替换价格昂贵、劳动强度大;

4、再生后的活性炭吸附能力明显降低。

2

焚烧法

重度污染;

大型设施

高投资,高运行成本

1、可分解高浓度的臭气;

2、可分解各种类型的臭气;

3、运行方便,可间歇运行。

1、仅适用于浓度高、气量适中的臭气;

2、会向大气排放SO2、CO2等气体;

3、应用方面商需研究,有待完善。

3

化学法系列

湿式化学吸收

中至重度污染;

小至大型设施

中等投资,中等运行成本

1、较高的去除效率和可靠的处理方法,可高达95%以上,甚至99%;

2、可处理气量大、浓度高的恶臭污染物;

3、多级的洗涤,可去除各种混合的恶臭污染物;

4、占地面积小,土建投资小;

5、运行稳定,停机后可迅速恢复到稳定的工作状态。

1、维修要求高;

2、对操作人员素质要求较高;

3、运行费用(能耗、药耗)稍高;

4、能有效除H2S和NH3等主要污染物,但对臭气浓度的去除率较生物法低。

4

臭氧氧化法

低至中度污染,小至中型设施

低投资,中等运行成本

1、简单易行;

2、占地面积小;

3、维护量小;

4、运行方便,可间歇运行。

1、臭氧本身为污染物,经处理后仍有轻微恶臭味;

2、适应工况变化能力差,因而工艺控制困难;

3、功率要求高。

4、对残余臭氧的分解处理的费用昂贵;

5、残余的臭氧会腐蚀金属构件、后续处理费用大。

5

掩蔽剂法

低至中度污染,小至大型设施

取决于化学品的消耗量

1、设备简单、维护量小;

2、占地小;

3、经济;

1、对臭气仅是掩盖作用,臭气去除率有限;

2、因恶臭浓度和大气是不断变化的,这种方法的效率是不可靠的。

6

生物法系列

生物滤池

低投资,低运行成本

1、简单、经济、高效,吸收率达90%以上;

2、低投资,操作和维护费用低,运行、维护最少;

3、不产生二次污染,

4、国内、外工程实例最多。

1、占地面积稍大;

2、对湿度、PH值、温度等要求较高;

3、表面负荷过大会产生堵塞;

4、对混合臭气需不同的菌种,需提供有效菌种;

5、一般建议连续运行。

7

土壤法

1、简单、经济、高效;

3、形式多样,可采用分散型(表层铺洒)和密集型(集装箱式);

4、不产生二次污染;

5、采用生物土壤为除臭介质,有效使用寿命可达20年。

1、占地面积较大;

3、土壤介质需要特定的培养驯化;

4、在国内处理效果有待进一步鉴定;

5、一般建议连续运行。

从上表分析可以看出,适应大型污水处理厂的脱臭方法主要采用水清洗药液清洗法、活性炭吸附法和填充式微生

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