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关于甘肃精细化工污水除臭工作原理的信息

hacker2022-07-10 18:08:30社会热点80
本文目录一览:1、除臭原理是使用什么方法?2、除臭系统的工作原理

本文目录一览:

除臭原理是使用什么方法?

除臭原理主要是根据臭气的成分利用酸(硫酸)、碱(氢氧化钠)、强氧化剂(次氨酸钠)作为洗涤喷淋溶液与气体中的臭气分子发生气-液接触,使气相中之臭味成分转移至液相,并藉化学药剂与臭味成分之中和、氧化或其它化学反应去除臭味物质。可应用化学洗涤方法处理臭味物质包括有机硫化合物、含氮化合物、有机酸、含氧碳氢化合物,含卤化物等废弃物质。适用于污水垃圾处理、食品、石油、化工、制药等行业化学洗涤除臭设备常用的化学洗涤设备为填充塔,化学吸收液从塔顶往下喷淋,废气向上流,臭气与吸收液充分接触、反应而被去除。吸收液与废弃流量比例(液/气比)一般为1-3L/m3,填料高度一般为2-5米,气流空塔流速一般为0.5-1米/秒。操作良好之填充他,除臭效果可达到90%以上。化学吸收剂常用之化学吸收剂包括下列几种:碱性溶液碱性吸收液常用含有1-10%氢氧化钠之溶液,对消除硫化氢很有效,其它如甲硫醇、硫化甲基、二硫化甲基、低级脂肪酸等经常在废水处理厂造成臭味之物质,此法可获得甚佳处理效果。

酸性溶液酸液洗涤主要用于消除由氨、三甲胺等碱性气体所致臭味,一般多用于硫酸(0.5-5%之溶液)为洗涤液。次氯酸钠溶液次氯酸钠一般与酸碱性吸收液一起使用,对于其它方法很难消除之硫化甲基,使用次氯酸钠吸收液之控制效果甚佳。处理污水场高浓度臭气时,次氯酸钠溶液浓度(有效氯浓度)约为500-2000ppm;而处理较低浓度臭气时,使用次氯酸钠溶液浓度约50-500ppm。以各项氧化剂之性能而言,次氯酸钠最便宜,效果亦不错,故最常使用。在溶液中之次氯酸钠系以次氯酸(HOCI形势存在)NaOCI+H2OHOCI+Na-OH在ph=7.5,次氯酸盐溶液之有效氯以50%HOCI和次氯酸根离子(OCI-)存在。在ph=10,只有0.3%有效氯以HOCI存在,在pH=1或12,HOCI几乎完全解离成无用之次氯酸根离子,因此ph值控制很重要。

除臭系统的工作原理

除臭设备由圆形塔体,用法兰分段联接而成。具体结构由进风段、压力室、鼓泡贮液箱、两级喷淋段、旋流板、出风锥帽等组成。其特点是:制作方便、便于按装检修、强度高、占地面积小。废气由风机压入净化塔的内筒形成压力室,再由压力室均配给每根鼓泡管,废气通过鼓泡进入贮液箱的吸收中和液中产生鼓泡,使气液充分接触,提高净化效率。然后进入喷淋层,喷淋形式采用双层填料,两级喷淋,使气液充分接触,提高净化效率。本塔配用一台玻璃钢离心通风机和塑料水泵或不锈钢水泵即可。当处理风量在10000立方米以上时,采用二台水泵就能达到设计要求。

除臭原理

化学除臭法

利用臭气成分与化学药液的主要成分间发生不可逆的化学反应,生成新的无臭物质以达到脱臭的目的;因臭气成分的不同需要选择相应的化学药剂。主要方法有:空气氧化法、化学氧化法、洗涤-吸附法(湿式吸收氧化法)、吸附-氧化法等

生物除臭法

利用微生物将臭味气体中的有机污染物降解或转化为无害或低害类物质的过程。主要方法有:生物过滤法、土壤法、填充塔式生物脱臭法等。

离子除臭法

空气在通过高能离子发生除臭设备时,氧气分子受到经过发生装置发射出的高能量电子碰撞而形成分别带有正、负电荷的氧离子。这些正、负氧离子具有较强的活动性,在一系列反应后,将含C、H、S元素的化合物最终形成小分子化合物CO2、H2O、SO2,无二次污染物产生;并且还能有效地破坏空气中细菌的生存环境,降低室内空气中的细菌浓度;离子在与空气中微小固体颗粒碰撞后,使颗粒荷电并产生凝聚效应,使得传统过滤方式不能捕捉的且对人体有害的微小颗粒变成可以捕集或靠自身重力而沉降下来,达到净化空气的目的。

污水处理厂除臭的方式有哪些?其运行成本又如何?

1.污水处理厂气态污染物的特征及来源

污水处理厂的气态污染物以挥发性有机物以及硫化氢、甲硫醇、氨等恶臭物质为主,臭气的扩散对室内外空气环境影响严重,直接影响到工人的身体健康和工作效率,并对周围居民的生活产生影响。

根据污水处理的过程,这些臭气产生源可分为污水处理系统和污泥处理系统。污水处理系统中的臭气源主要分布在进水头部、预处理、初级处理及滤池反冲洗液、污泥处理上清液等,曝气池的搅拌和充氧也会产生部分臭气。污泥处理系统中的臭气来源主要分布在污泥浓缩、厌氧消化后的污泥脱水和污泥堆放、外运过程。主要臭气产生源、产生原因及其相对污染程度详见表1。

表1 污水处理中的臭气源

从表1中可以看出,污水前处理部分(污水提升泵站、格栅、沉砂池)以及生物反应中的厌氧调节池和污泥处理部分(浓缩池、储泥池、脱水间等)是除臭的重点;曝气池负荷低,一般可不考虑除臭措施。

2.各种除臭方法的原理及特点

污水处理过程中产生的恶臭物质大多数是有机化合物,主要由碳、氮和硫元素组成,例如:低分子脂肪酸、胺类、醚类、卤代烷以及脂肪族的、芳香族的、杂环的氮或硫化物等。这些物质都带有活性基团,容易发生化学反应,特别是被氧化。当活性基团被氧化后,气味就消失。

化学除臭法:利用臭气成分与化学药液的主要成分间发生不可逆的化学反应,生成新的无臭物质以达到脱臭的目的;因臭气成分的不同需要选择相应的化学药剂。主要方法有:空气氧化法、化学氧化法、洗涤-吸附法(湿式吸收氧化法)、吸附-氧化法等

生物除臭法:利用微生物将臭味气体中的有机污染物降解或转化为无害或低害类物质的过程。主要方法有:生物过滤法、土壤法、填充塔式生物脱臭法等。

离子除臭法:空气在通过高能离子发生装置时,氧气分子受到经过发生装置发射出的高能量电子碰撞而形成分别带有正、负电荷的氧离子。这些正、负氧离子具有较强的活动性,在一系列反应后,将含C、H、S元素的化合物最终形成小分子化合物CO2、H2O 、SO2,无二次污染物产生;并且还能有效地破坏空气中细菌的生存环境,降低室内空气中的细菌浓度;离子在与空气中微小固体颗粒碰撞后,使颗粒荷电并产生凝聚效应,使得传统过滤方式不能捕捉的且对人体有害的微小颗粒变成可以捕集或靠自身重力而沉降下来,达到净化空气的目的。

采用高能离子发生装置,借助通风管路系统向散发臭气的空间送入可控浓度的正、负氧离子空气,用离子空气“罩住”污染源表面(如污水池等),使离子在极短的时间内与有害气体分子发生反应,扼制其扩散并降低其浓度,保证现场的操作人员在良好的环境中工作,并且还能对仪器仪表起到减少锈蚀、延长使用寿命的作用。

ⅰ)化学法:

(1)为达到最佳的除臭效果,通常与其它方法组合使用;如活性炭吸附塔配于其后。

(2)由于化学试剂对恶臭气体的去除有其局限性,若要大范围的去除多种化学成分的气体,就要使用多种化学药品;并且随着化学反应的增多,生成了许多中间化合物,不可避免的对环境造成二次污染和能耗增加;

(3)化学法除臭方法是通过风道,将污染源的臭气引出,经过一系列装置,与其化学试剂发生化学反应,使气体达标排放;但对室内空气环境无改善作用;并且对除臭装置、管道及水处理设备,都有不同程度的腐蚀性;

(4)系统连贯性较强,需要连续性运行较长时间;自动化要求较高;由于需要连续使用气体输送设备和化学药剂,费用取决于化学药品的消耗量,因此运行成本相对较高;

(5)一次性投资较大,一旦系统建成,不易调整;投资灵活性较差;系统中管道投资比较大;维修费用较高;新建项目需考虑占地及动力、公用设施的预留;

(6)系统安装周期长;调试复杂。

ⅱ)生物法:

(1)通过气体输送系统,将污染源的臭气引出,并且臭气经过生物载体时有较大的阻力,因此动力消耗大,对室内空气环境无明显改善作用,臭气对气体输送设备及风道有腐蚀作用。

(2)根据采取生物除臭方式的不同,投资差异大,投资灵活性较差;

(3)占地面积大,需要新建相应的建、构筑物;

(4)系统安装调试周期长,除臭效果随系统运行时间的增加,需不断定期更换生物载体,因此运行成本高,系统维护费用较高;

(5)对外部环境要求严格,表现在滤料的均一性、透气性、湿度、温度和pH值等方面;

(6)对外部环境污染较小,基本上无二次污染物产生。

ⅲ)离子法:

(1)离子净化采取以人为的本主动除臭方式,在污染源处消除污染,不仅能扼制有害气体的扩散;同时能够满足人们感觉舒适时所需的负离子量,从根本上改善工作环境;处理后的气体达标并直接排入大气,一步到位地解决室内外空气污染问题。

(2)初期投资小,可根据投资方资金条件,一次或多次投资;

(3)无须考虑其占地面积;节约土地;无基建费用;

(4)系统独立,安装、调试简单、方便、周期短;可根据需要随时随地改造,增加或取消;控制方法选择自控、手控均可;管道投资少;除除臭区域需要相对密闭外,无特殊要求;运行成本低;系统维护费用少;无须设岗;

(5)对于单体设备,体积小,重量轻;安装无特殊要求;使用方便;可以根据需要随时运行或关闭;操作简单,易于掌握;

(6)系统设备维修量小、时间短;在发射管寿命期内,仅需简单的定期清洁工作;一旦出现故障,可以保证在短时间内排除或更换备件、备机;

(7)无二次污染物产生。

几种除臭方法的比较详见表2。

3. 污水处理厂除臭方法的比选

 目前,城市污水处理厂的除臭处理实例较少,仅有的一些实例也是依托于国外技术和使用国外的主要核心材料和设备。虽然现状如此,但污水处理厂的臭气治理问题在我国已受到越来越多的关注,严格执行恶臭污染物排放标准,加强对恶臭的监测与治理是污水处理厂今后的发展要求。

在我国,采用化学法对污水厂进行除臭处理的历史较长,并有很多先例,但由于种种原因,如需要消耗大量的水、化学溶液和动力,产生二次污染物,对装备、管道腐蚀严重等,对臭气的处理效果和运行状态不甚理想,近年来,已经渐渐被新兴的生物法所取代。

与化学法相比,生物法虽然有投资小、处理废气污染少、不产生二次污染等优点,但是,经过一段时间的运行,生物法的局限性也逐渐显露出来:能耗大、占用土地、生物滤材消耗大、运行成本高等,并且室内空气品质及工作人员的工作环境仍旧没有得到有效的改善,因此许多方面还需要进一步的理论研究和实践经验总结.更多污水处理技术资料请参考易净水网资料库ep360.cn。

采用离子法净化污水处理厂的气态污染物,在国外是一种成熟并且行之有效的、在国内尚属于新兴技术的方法,最突出的特点是以人为本,在污染源处消除污染,从根本上改善了室内外空气品质及工作人员的工作环境;从污水处理厂的无害化等和有效保护环境的角度出发,离子法净化污水处理厂的气态污染物,是非常有前途的。

表3是对某个城市污水处理厂的除臭工艺进行的技术经济比较。该厂采用中途泵站加压提升进水,因而免去了进水泵房;污水处理采用涡流沉砂和微孔曝气氧化沟的方式。根据工程的实际情况,污水厂对污泥脱水车间进行了除臭设计。

表3 技术经济比较表

根据以上技术、经济比较,确定污水处理厂的除臭方法采用高能离子法,其除臭设计的换气次数为脱水机房 8次/小时。

4. 结论

综上所述,几种除臭方法各有特点,而利用H2O2和高能离子脱臭则是以后及未来发展的主要方向。在利用各自的优点基础上,加以改进、优化,达到造福于民的目的。

污水池除臭的原理是什么?

污水池除臭的意义:

现代城市化进程加快,城市中心区不断扩大,较多已建的污水厂也被纳入其中,厂区周围往往发展人口密集的居民生活区或公共活动区,随着环境意识的不断深化,城市污水处理厂在处理污水过程中产生的恶臭气体已经逐渐成为不可忽视的问题,为了尽可能减小污水处理厂对周边环境的影响实施对污水处理厂构筑物加盖除臭势在必行。

污水除臭方法如下:

1、土壤脱臭

1、1 原理及特点土壤脱臭机理主要可分为物理吸附和生物分解两类,水溶性恶臭气体(如胺类、硫化氢、低级脂肪酸等)被土壤中的水分吸收去除,而非溶性臭气则被土壤表面物理吸附继而被土壤中微生物分解。土壤除臭法特点为:

一、维护管理费用低,除臭效果与活性炭相当;

二、占地多,处理占地为2.5-3.3m2/m3气体;

三、不适于多暴雨多雪地区,对于高温、高湿和含水尘等气体须进行预处理。

1、2 设计参数设计土壤脱臭时选择的土壤指标以腐殖土为好,亚粘土等红土需掺入鸡粪、垃圾和污泥肥料进行改良后使用,矿质土和粘土则不宜采用。土壤水分以40%-70%为宜。过于干燥的土壤需装设水喷淋器。种植草坪的土壤表面保持倾斜,作为防降暴雨的措施。

经国内外数家土壤脱臭床实践,臭气通过土壤速度为2-17mm/s,设计是一般选5mm/s有效土壤厚度为50cm,臭气与土壤接触时间为100s.

2、化学反应法除臭

2、1 加氯消毒除臭此法机理是利用氯气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,最终生成单质硫和水:H2O2+H2S——S+2H2O此反应的实际效率受许多因素制约,其中最重要的是有效反应时间和反映持续的时间,其最佳时间分别为5-20min和1-2h.试验研究表明,在最佳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的最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)的措施以最大限度地去除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.化学药剂投加点及其停留时间。

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最主要部分是填料。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,最低可为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、高能离子脱臭工作原理

高能离子净化系统是瑞典的高新技术,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,并将其完全消除。

除臭设备的除臭原理有几种?

除臭设备的除臭原理:

一、化学除臭法,利用臭气成分与化学药液的主要成分间发生不可逆的化学反应,生成新的无臭物质以达到脱臭的目的;因臭气成分的不同需要选择相应的化学药剂。主要方法有:空气氧化法、化学氧化法、洗涤-吸附法(湿式吸收氧化法)、吸附-氧化法等。

二、生物除臭法,利用微生物将臭味气体中的有机污染物降解或转化为无害或低害类物质的过程。主要方法有:生物过滤法、土壤法、填充塔式生物脱臭法等。

三、离子除臭法,空气在通过高能离子发生除臭设备时,氧气分子受到经过发生装置发射出的高能量电子碰撞而形成分别带有正、负电荷的氧离子。这些正、负氧离子具有较强的活动性,在一系列反应后,将含C、H、S元素的化合物最终形成小分子化合物CO2、H2O、SO2,无二次污染物产生;并且还能有效地破坏空气中细菌的生存环境,降低室内空气中的细菌浓度;离子在与空气中微小固体颗粒碰撞后,使颗粒荷电并产生凝聚效应,使得传统过滤方式不能捕捉的且对人体有害的微小颗粒变成可以捕集或靠自身重力而沉降下来,达到净化空气的目的。

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评论列表

  • 颜于里赴(2022-07-11 00:39:29)回复取消回复

    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

  • 鸠骨痛言(2022-07-11 03:14:56)回复取消回复

    成。其特点是:制作方便、便于按装检修、强度高、占地面积小。废气由风机压入净化塔的内筒形成压力室,再由压力室均配给每根鼓泡管,废气通过鼓泡进入贮液箱的吸收中和液中产生鼓泡,使气液充分接触,提高净

  • 性许离鸢(2022-07-11 03:51:02)回复取消回复

    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

  • 辞眸辞忧(2022-07-11 01:57:36)回复取消回复

    且还能有效地破坏空气中细菌的生存环境,降低室内空气中的细菌浓度;离子在与空气中微小固体颗粒碰撞后,使颗粒荷电并产生凝聚效应,使得传统过滤方式不能捕捉的且对人体有害的微小颗粒变成可以捕集或靠自身重力而沉降下来,达到净化空气的目的。污水处理厂除臭的方式有哪些?其运行成本又

  • 离鸢徒掠(2022-07-11 04:29:13)回复取消回复

    离子除臭法,空气在通过高能离子发生除臭设备时,氧气分子受到经过发生装置发射出的高能量电子碰撞而形成分别带有正、负电荷的氧离子。这些正、负氧离子具有较强的活动性,在一系列反应后,将含C、H、S元素的化合物最终形成小分子化合物CO2、H2O、SO