污水处理中的脱色和除臭技术
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污水在处理的同时会产生相应的异味,尤其是污水处理厂的大范围污水处理,异味更大,这些臭气主要来自污水处理系统和污泥处理系统,腐化污水和污泥,主要成份是硫化氢(H2S)、氨、四硫醇类等。
对周围环境造成严重影响。
目前污水处理厂除臭废气处理工艺方法可以分为吸收吸附法和燃烧法两大类。
1.化学除臭法是利用化学介质(NaOH、NaCl或NaClO)与H2S、NH3等无机类致臭成分进行反应,从而达到除臭的目的。
该法对H2S、NH3等的吸收比较彻底,速度快。
2.活性炭吸附除臭法是利用活性炭能吸附臭气中致臭物质的特点,在吸附塔内设置各种不同性质的活性炭,致臭物质和各种活性炭接触后,排出吸附塔,达到脱臭的目的。
活性炭达到饱和后,需通过热空气、蒸汽或NaOH浸没进行再生或替换。
3.燃烧除臭法有直接燃烧法和触煤燃烧法。
根据恶臭物质的特点,在控制一定的温度和接触时间的条件下,臭气直接燃烧,达到脱臭的目的。
4.生物法是通过附着在填料上的生物膜来降解空气中的臭味,生物膜生长、成熟并达到生物降解能力过程是一个生物培养的过程。
生物膜中微生物需要的养料来自于污水中有机物,对于污水处理厂一般采用原污水对填料进行喷淋。
除臭罐空池停留时间为1-3min(可视臭气浓度变化),进气流速2-3m/s。
这种方法的优点是加强管理的情况下,处理效果良好,运行费用很低。
5.土壤脱臭法是将气体收集后通过管道输入脱臭池底部并扩散于其中的土壤内(土壤以天然土、腐植土为宜),臭气在通过土壤过程中受土壤颗粒表面吸附作用,多种致臭物质被截留。
经过一段时间,在土壤颗粒表面可逐渐培养出针对致臭物质的微生物,并可不断将致臭物质分解,完成脱臭。
同时,土壤脱臭池表面可天然生长或人工栽植花草,形成良好的环境效果。
土壤脱臭的优点是投资少,运行费用低,且可与厂区绿化结合,无任何副产品产生。
污水处理厂的除臭废气处理工艺有很多,在工程设计中,往往需要根据实际情况选择合适的除臭方案。
等离子除臭废气处理设备对于目前除臭效果好,新的废气处理设备技术有等离子废气净化器,爽风环保科技研发生产的等离子有机废气处理设备是一种能快速净化有机废气的高新环保产品,对于除臭有针对性的效果,具有一次性净化效率高,能同时净化多种污染物,安全稳定,维护方便,使用寿命长,净化效率高,无二次污染。
污水处理中的生物除臭技术在我们的日常生活和工业生产中,污水处理是一项至关重要的工作。
然而,在污水处理过程中,往往会产生难闻的气味,这些气味不仅会对周边环境造成污染,还会影响居民的生活质量和身体健康。
为了解决这一问题,生物除臭技术应运而生。
生物除臭技术是一种利用微生物的生理代谢作用将恶臭物质转化为无害或低害物质的方法。
与传统的物理化学除臭方法相比,生物除臭技术具有成本低、效果好、无二次污染等优点,因此在污水处理领域得到了广泛的应用。
那么,生物除臭技术是如何工作的呢?简单来说,生物除臭过程可以分为三个步骤:恶臭气体的吸附、恶臭物质的生物降解以及代谢产物的排出。
首先,恶臭气体通过扩散作用进入生物除臭装置中的填料层。
填料层通常由具有较大比表面积和孔隙率的材料组成,如活性炭、陶粒、泥炭等,这些材料能够有效地吸附恶臭气体分子,为微生物的生长和代谢提供了良好的环境。
接下来,吸附在填料表面的恶臭物质会被微生物群落所降解。
微生物群落是由多种细菌、真菌和原生动物等组成的复杂生态系统,它们具有不同的代谢途径和功能。
例如,一些细菌能够将含硫化合物转化为硫酸盐,将含氮化合物转化为氮气;真菌则可以分解有机物质,产生二氧化碳和水。
在这个过程中,微生物利用恶臭物质作为营养物质进行生长和繁殖,从而实现了恶臭物质的去除。
最后,微生物代谢产生的无害或低害物质,如二氧化碳、水和无机盐等,会随着气流排出生物除臭装置,从而完成了整个除臭过程。
在生物除臭技术中,微生物的种类和群落结构对除臭效果起着关键作用。
不同的微生物对不同类型的恶臭物质具有不同的降解能力,因此,在实际应用中,需要根据恶臭气体的成分和浓度来选择合适的微生物菌种和培养条件。
此外,微生物的生长和代谢需要适宜的环境条件,如温度、湿度、pH 值、氧气含量等。
为了保证微生物的活性和除臭效果,需要对这些环境参数进行严格的控制和优化。
生物除臭技术在污水处理中的应用形式多种多样,常见的有生物滤池、生物滴滤池和生物洗涤塔等。
污水处理厂常用除臭技术在污水处理工艺过程中产生气味的物质主要由碳、氮和硫元素组成。
只有少数产生气味的物质是无机化合物,如氨气、磷、硫化氢;大多数产生气味的物质是有机化合物,如低分子脂肪酸、胺类、醛类、酮类、醚类等。
就银川市四个污水处理厂进水情况来分析,一污、二污、四污80%的进水量为生活污水,即有机物质的含量是很高的,无机化合物的含量相对比较少;而三污厂进水中生活污水大约只占35%1?头痛、炎、2?醚类等,气味就消3?3.1?的影响。
厂区绿化面积达到7O%,阔叶林覆盖率达到60%。
通过树木、植被的吸收与吸附能防止气味的外散率达50%,吸收吸附率达25%。
此方法的优点是绿化环境、经济有效、简单易行;缺点是受当地气候影响大冬天效果差,不能彻底有效的解决臭味。
3.2?吸附剂吸附法吸附法分物理吸附和化学吸附,但二者之间的吸附并不是孤立的,而是往往相伴发生。
常用的吸附剂有活性炭、磺化煤、活化煤、活性白土、硅藻土、腐植酸、焦碳、木炭、木屑等。
去除臭味的吸附剂主要用活性炭,通过活性炭过滤器对气味进行过滤。
活性炭是烟煤、褐煤、果壳或木屑等多种原料经过炭化和活性过程制成的黑色多孔颗粒。
其主要特点是比表面积大,属物理方法,用此方法去除臭味需要大量的活性炭,构筑物占地面积大,去除效果不明显。
3.3?热力学方法热力学方法即为燃烧法,最基本的条件是这些气体能够与氧气发生反应,把释放出来的气味进行收集,通人氧气进行焚烧。
但某些气体可以安全完全燃烧,某些在完全燃烧或不完全燃烧过程中会产生其他有害气体,排放后会产生新的污染。
该方法虽然简单、比较经济,但燃烧车间会产生新的污染源,只适合处理简单或比较单一的气体,对于污水处理厂产生的混合而且成分复杂的气体处理效3.4?pH为6~95~20min 和1-2h3.5?达到降解异味气体,但更有效的是分解细菌,对臭味的去除不是很有效。
3.6?生物吸收法该方法主要有废气通人曝气池法、生物过滤法和生物洗涤法,其中常用的是前两种。
污水处理技术篇:臭氧除臭脱色降COD作用原理臭氧(O3)污水处理技术于1905年应用于水处理,随着相关技术的进步,臭氧化法成本的降低,被普遍认为是很有发展前景的水处理方法。
由于其技术经济的优势,已经在广泛应用了,取得了一些研究和工程的应用的成果。
北极星节能环保网通过污水处理技术篇向大家介绍臭氧在污水处理过程中,除臭、脱色、降COD的作用原理。
一、臭氧对剩余污泥的减量化活性污泥法使污水日处理能力得以提高,并作为一种常见的污水处理技术在国内外得到广泛应用,但污水处理过程中产生的剩余污泥已成为一个难题,污泥处理费用占整个污水处理费用的比重很大。
在剩余污泥减量化技术当中,用臭氧对污泥进行前处理的减量化技术已经比较成熟。
经臭氧处理后的污泥作为污水的一部分和目标废水一起进入曝气池,被微生物利用消化,部分转化为二氧化碳,经过这样一个臭氧对污泥的预处理过程,剩余污泥得到大幅度减量。
臭氧剩余污泥减量技术现场需要臭氧发生器,能量消耗较大,高效率臭氧发生器的开发和臭氧的利用率对于降低污水成本有很大的作用。
日本近年来一直致力于高效率臭氧器的开发,在提高臭氧利用效率等研究上,改变连续第浓度臭氧处理污泥为间歇搞浓度臭氧处理污泥,用实际废水作对照实验,发现改进后的臭氧污泥处理,所需的臭氧量约为原料的四分之一。
同时处理水质要优于连续低浓度臭氧处理的水质,为降低臭氧污泥减量的污水处理技术成本提供了一个可能的途径。
二、臭氧对水体的除异臭在污水处理工艺过程中产生气味的物质主要由碳、氮和硫元素组成。
只有少数产生气味的物质是无机化合物,如氨气、磷、硫化氢;大多数产生气味的物质是有机化合物,如低分子脂肪酸、胺类、醛类、酮类、醚类等。
就本人所在的污水处理厂进水情况来分析,80%的进水量为生活污水,即有机物质的含量是很高的,无机化合物的含量相对比较少。
产生气味的物质大多是有机化合物,如低分子脂肪酸、胺类、醛类、酮类、醚类等,这些物质都带有活性基团,容易发生化学反应,特别容易被氧化,利用臭氧具有强氧化性这一特点,氧化活性基团,气味消失,从而达到除臭的原理。
污水处理厂除臭技术优化与改进污水处理是一项关乎环境保护和人民生活质量的重要工作。
然而,污水处理厂的臭味问题一直是困扰工作人员和周边居民的难题。
除臭技术的优化与改进是解决这一问题的关键。
本文将针对这一问题,探讨污水处理厂除臭技术的优化方案。
首先,针对厂区内部臭味问题,可以采用物理方法进行处理。
比如,可以在排放管道出口部位设置消音器和排气扇,以减少臭气向周围环境扩散。
此外,可以选择合适的排气口位置,使排放的臭气向上方排放,避免对地面周围人群产生直接影响。
同时,还可以加装高效过滤系统,对污水中带有臭味的气体进行过滤处理,降低臭气排放浓度。
其次,对于污水处理过程中产生的臭气,可以采用生物除臭技术进行处理。
常见的生物除臭方法包括活性炭吸附法、生物脱硫法和生物过滤法。
活性炭吸附法通过将臭气通入活性炭吸附床,利用活性炭的吸附作用去除臭气中的恶臭物质。
生物脱硫法则是利用硫氧化细菌将臭气中的硫化氢转化为硫酸盐,进而去除臭味。
生物过滤法则是利用生物滤料,通过微生物降解恶臭物质,达到除臭的目的。
在选择合适的生物除臭方法时,需要根据具体情况进行优化,并确保处理效果稳定可靠。
此外,除臭剂的使用也是一种常见的除臭技术。
可以通过添加一定量的除臭剂到污水中,来改变臭气的组成和性质,从而达到除臭的效果。
常见的除臭剂有氧化剂、酸碱中和剂和化学消毒剂等。
除臭剂的选择应根据臭气成分和浓度来确定,并在使用过程中要注意剂量的合理控制,避免对环境产生不良影响。
此外,污水处理厂的运行管理也是确保除臭效果的重要一环。
首先,必须加强污水的前处理工作,避免过多的有机物和硫化物进入处理系统,减少臭气的产生。
其次,对于处理系统的日常运行和维护,要进行严格的管理,确保设备的正常运转。
定期进行清洗和维护设备,及时处理设备故障,保持设备的良好工作状态。
同时,要加强对工作人员的培训和教育,提高其对臭味问题的认识和处理能力。
合理的管理措施和员工培训可以提高处理系统的稳定性和除臭效果。
污水厂臭气处理方法随着城市化进程的加快和工业化的不断发展,污水厂被广泛应用于污水处理领域。
然而,由于污水中含有大量的有机废物和微生物,使得污水厂在处理污水的同时也产生了大量的臭气。
这些臭气不仅对周围环境造成污染,还会给人们的生活和工作带来困扰。
因此,寻找一种有效的污水厂臭气处理方法变得尤为重要。
一、物理处理方法1. 吸附技术:通过使用吸附剂,如活性炭、氧化铝等,将臭气中的有机物和硫化物等分子吸附到吸附剂表面,达到净化空气的目的。
2. 常规过滤技术:使用过滤器对污水厂的臭气进行过滤,将其中的颗粒物和微生物拦截,减少臭气的排放。
二、化学处理方法1. 氧化法:使用化学氧化剂,如次氯酸钠、高锰酸钾等,对臭气进行氧化反应,将有机废物转化为无害物质。
2. 降解法:通过加入特定的微生物,如厌氧菌、好氧菌等,将臭气中的有机物进行分解、降解,最终达到净化空气的效果。
三、生物处理方法1. 生物滤池法:将臭气通过生物滤池进行处理,通过滤池内的微生物降解有机废物,达到净化臭气的目的。
2. 生物脱硫法:利用硫化细菌和氧化硫细菌共同作用,将硫化物转化为硫酸盐,从而达到减少臭气的效果。
四、储存和利用方法1. 蓄热装置:将污水厂产生的臭气通过蓄热装置进行储存,在需要排放时,通过控制排放速率和时间来减少对周围环境的影响。
2. 生物能源利用:将臭气中的有机物进行转化和利用,如利用甲烷发电等方式,以提高能源的利用效率。
在实际应用中,需要根据不同的污水厂情况和臭气特点来选择适合的臭气处理方法。
同时,也需要结合不同的处理方法进行组合应用,以获得更好的处理效果。
此外,定期维护和保养设备,加强监测和管理,也是确保污水厂臭气处理效果的重要措施。
总结起来,污水厂臭气处理方法包括物理处理、化学处理、生物处理以及储存和利用。
通过合理选择和组合这些方法,可以有效地减少臭气的排放,保护周围环境安全和人们的健康。
未来,随着科技的进步和技术的革新,相信污水厂臭气处理方法将会不断完善和进步,为人们生活和环境的改善做出更大的贡献。
污水厂除臭工艺及简介除臭技术在国外已经有几十年的运营经验,随着国内经济水平的提高和环保意识的加强,在国内也正开始兴起并呈走向蓬勃的趋势。
目前,国内外主要的除臭技术有活性炭吸附法、热氧化法、氧离子基团除臭法、化学洗涤法、生物过滤法、植物液除臭法和高能离子除臭技术等。
其中最常用的方法有化学洗涤法、生物滤池法、植物液除臭法、高能离子除臭技术。
(一)化学洗涤法水清洗是利用臭气中的某些物质能溶于水的特性,使臭气中氨气、硫化氢气体和水接触、溶解,达到除臭的目的。
传统的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,利用呈碱性的苛性钠和次氯酸钠溶液,脱去臭气中硫化氢、有机酸等酸性物质,利用盐酸或硫酸等酸性溶液,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>7 NaOCl+2 NaOH+H2S→4 NaCl+Na2SO4+2H2OPH<7 NaOCl +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。
适合于较大规模或者超大规模高浓度恶臭气体的除臭工程。
化学洗涤塔为双段水平逆向流填充式湿式洗涤塔,一般第一段以硫酸去除NH3,第二段以NaOH及NaClO去除H2S以及其他有机气体。
塔槽为玻璃钢强化塑料材质,相关之检视窗、采样口及各循环液体、化学药液注入口及排水口等配合机能设置,并设置必要的操作平台。
洗涤塔下方设置循环水泵、溢流、排水、自动补水等装置。
洗涤塔填料由PE或PP或PVC等耐腐蚀材料成形之多孔球体或具有不堵塞与不结块的多孔型材料构成。
整个除臭装置包括洗涤塔、洗涤循环水泵、自动加药系统、鼓风机、化学药品储存槽、单元控制盘六大部分。
化学洗涤除臭法的基本原理是利用臭气成分与化学药液的主要成份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。
详见如下:222224222324424H S 2NaOH Na S 2H O H S 2NaOH 4NaClO Na SO 4NaCl 2H O H S NaClO NaCl H O S 2NH H SO (NH )SO +→+++→+++→+++→化学洗涤除臭法比较适用于恶臭污染源成分相对浓度很高、气量比较大的恶臭气体的处理,如污泥的热干化、石灰稳定等工艺产生的高强度的恶臭污染物。
污水处理站废气除臭处理技术方案
1.生物滤床法:
生物滤床是一种利用生物降解废气中有机污染物的方法。
污水处理站废气中的有机物经过生物滤床,通过微生物的降解作用转化成较易挥发的物质,从而起到除臭作用。
适用于氨气、硫化氢等废气的处理。
2.活性炭吸附法:
活性炭具有较大的比表面积和吸附能力,可以有效吸附废气中的有机物和异味物质。
将污水处理站废气经过活性炭吸附装置处理后,有机物和异味物质被吸附到活性炭表面上,从而达到除臭的效果。
3.化学除臭法:
化学除臭法利用化学反应来中和废气中的臭味物质。
常用的化学除臭剂有次氯酸钠、过氧化氢等。
将化学除臭剂添加到废气中,使其与废气中的臭味物质发生反应,由此进行除臭。
4.烟气净化法:
烟气净化法是一种常用的废气治理技术,可用于污水处理站废气的除臭处理。
通过烟气净化设备将废气中的臭味物质进行分离和去除,例如采用旋风除尘器、湿式洗涤器等烟气净化设备。
5.光催化氧化法:
光催化氧化技术利用紫外光激发催化剂表面的光致电子和空穴,产生氧化物自由基,进而氧化降解废气中的有机物和异味物质。
该技术具有高效、安全、无二次污染等优点。
6.低温等离子体催化氧化法:
低温等离子体催化氧化技术结合了低温等离子体和催化氧化的优势,能够高效降解各类废气中的异味物质。
通过产生和加热低温等离子体和引入适当的催化剂,促进废气中有机物的氧化降解。
在选择废气除臭处理技术方案时,需要考虑废气成分、处理效果、实际应用中的适用性、运行成本、能耗等因素。
综合考虑后选择合适的除臭技术方案,才能实现污水处理站废气的有效去除臭味,保护环境,确保人员安全。
关于污水处理厂除臭技术几种方法效果的比较摘要:就污水处理厂运行过程中产生的臭气,重点介绍了土壤脱臭、化学反应除臭、生物/活性炭脱臭和高能离子脱臭的作用原理、工艺流程及设计参数,并给出了具体的工程实例。
关键词:污水处理厂除臭土壤法化学反应法生物/活性炭法高能离子法城市污水处理厂在运行过程中产生的臭味大致有鱼腥臭、氨臭、腐肉臭、腐蛋臭、腐甘蓝臭、粪臭以及某些生产废水的特殊臭味。
对臭味的处理方法有直接焚烧法、催化剂氧化法、酸碱洗净法、臭气氧化法、化学反应法、活性炭物理吸附法、生物脱臭法、土壤脱臭法等。
下面详细介绍几种除臭法。
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: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。
污水处理中的脱色和除臭技术
甄鸿静
(南京理工大学,南京,210000)
摘要:某污水厂原有废水处理工艺难以使出水色度稳定达标排放,且其存在的低沸点有机挥发物容易扩散,形成恶臭排放源。
根据环境友好型和资源节约型的社会要求,对化工污水进行正确的处理,势在必行。
此文章主要针对污水中的脱色和除臭处理技术加以论述。
关键词:污水处理;脱色;除臭
The Decolorization and Deodorization Technology of Sewage
Treatment
Zhen Hongjing
(Nanjing University of Science and Technology, Nanjing, 210000)
Abstract:The original treatment process of a sewage plant is difficult to meet the requirement of the emission standards, and the low boiling point organic volatile are easily to spread, forming a stench emission source. According to the environment-friendly and resource-saving social requirements, finding the correct treatment of chemical sewage is imperative. This article focuses on the decolorization and deodorization techniques in sewage.
Key words:Sewage treatment;Decolorization;Deodorization
前言
该工厂排放污水中含有很高的色度,不仅影响接纳水体的美观,而且严重影响太阳光的投射而妨碍水生生物的生长繁殖,且其含有的低沸点有机挥发性物质对人体健康危害极大。
有研究表明,该污水脱色后基本上没有恶臭味(见表1);经蒸馏得到的馏分,从低沸点到高沸点气味逐渐减弱。
因此,该污水以及生活、工厂污水的脱色和除臭处理刻不容缓。
目前,国内外常见的脱色方法有混凝脱色、吸附脱色、臭氧氧化、膜分离技术等[1],常见的除臭技术有燃烧法、洗涤吸收法、吸附法、高级氧化法、生物法、掩蔽法等[2]。
表1 脱色前后颜色气味比较
Tab.1 Comparison of color and smell before and after
decolorization
OXO废水颜色和气味
脱色前深褐色其味道刺激(臭)
脱色后透明、基本无味
1 污水脱色方法
脱色率的测定[3]:利用分光光度计在最大吸收波长处 λmax =254 nm ,以蒸馏水作参比,测定吸光度,则
其中A 0和A 分别为污水处理前后的吸光度。
1.1 混凝脱色
主要使用的混凝剂如PAC 、FeCl 3、FeSO 4、铝盐、XP 系列与FC 系列等。
利用混凝剂易与水中有色悬浮颗粒形成络合物,取一定量污水,加入混凝剂,搅拌、沉降后,用移液管吸取上清液,测定其脱色率。
采用常规的混凝脱色法一般不能有效达到脱色的效果,而且产生大量污泥需二次处理[4]。
1.2 吸附脱色
吸附脱色主要包括物理吸附、化学吸附和半化学吸附脱色,根据色素与有效成分吸附性差别进行分离。
物理吸附包括极性吸附剂和非极性吸附剂。
极性吸附剂如硅胶、氧化铝等,可去除亲水性色素;非极性吸附剂如活性炭、滑石粉等,可去除亲脂性色素。
化学吸附包括离子交换树脂、碱性氧化铝等去除酚酸性色素。
半化学吸附主要包括聚酰胺与大孔树脂的吸附。
吸附脱色具有选择性,价格较高,再生困难[4]。
1.3 臭氧氧化[4]
臭氧是一种极强的氧化剂,能有效去除色、臭、味、酚氰、惰性COD 等,目前利用臭氧技术脱色,在染料、制浆、柠檬酸等行业已有相关文献报告[4],采用臭氧工艺能够满足污水厂对色度达标处理和远期去除
部分惰性COD 的要求,因而具有较强的技术优势。
1.4 膜分离技术
将能与F -、CN -
、带色的无机、有机分子起交换作用的化学药品和载体制成阴离子膜或复合膜于填料柱中,利用膜丰富的表面积、功能基团和过程成长生物菌,使废水脱色、脱氟、脱氰。
通过控制pH 等,可以使阴离子膜或复合膜再生并循环使用[5]。
膜分离技术主要存在膜堵塞,膜污染和投资高的问题。
2 污水除臭方法
对不同情况的恶臭处理应采取不同的方法,当通过高空排放能够满足恶臭控制和大气污染物排放要求时,可优先采用高空排放。
否则就需要采用其他如掩蔽、吸附以及生物处理等治理方法来达到控制恶臭的目的[2]。
2.1 燃烧除臭[2]
燃烧法除臭分为直接燃烧和催化燃烧。
直接燃烧在600-800 ℃高温氧化,除臭彻底,适用范围广,但是燃烧温度高,燃料消耗大,适合与垃圾焚烧等配套时采用;催化燃烧利用催化剂在较低温度下(200-400 ℃)氧化分解,可充分利用臭气中有机物质热值高的特点,解决高温燃烧带来的困难,但仅适用于高浓度、有机成分复杂的臭气,对催化剂技术要求高,费用高。
2.2 洗涤吸收除臭[2]
利用吸收液(可以是水、药剂、植物提取液等)的物理、化学特性去除空气中恶臭物质,针对特定物质、浓度高的臭气特别有
%
1000
0⨯-=A A
A 脱色率
效,属物化处理方法,可控性强,但易产生二次污染,运行费用高。
一般,化学洗涤对VOC没有显著作用,而且会产生二次污染,不宜采用。
2.3吸附除臭
吸附除臭主要是活性炭的吸附。
活性炭吸附的除臭机理主要是利用活性炭的吸附作用,使恶臭气体通过吸附剂填充层而被吸附去除。
活性炭除臭工艺是一种高效的除臭技术,对恶臭物质有较大的平衡吸附量,对多种恶臭气体都可达到较好的吸附效果,活性炭达到饱和后需通过热空气、蒸汽或NaOH浸没进行再生或替换。
但活性炭的再生或替换价格较昂贵,劳动强度大且再生后的活性炭吸附能力降低。
活性炭吸附对于VOC来说,富集到一定程度会产生爆炸的危险[2]。
2.4高级氧化除臭[2]
利用臭氧、光化学、光催化氧化等强氧化性以及光电化学新技术等除臭。
作用快速、高效、易于自动控制,但仅限于室内净化方面有实际应用。
2.5生物除臭
污水中的恶臭成分被微生物吸附、吸收,恶臭成分从污水中转移至微生物体内。
进入微生物细胞中的有机物在各种细胞内酶的催化作用下,微生物对其进行氧化分解,同时进行合成代谢产生新的微生物细胞。
一部分有机物通过氧化分解最终转化为H2O、CO2等稳定的无机物,最终达到污水治理的目的。
目前多采用生物滤池法(作用机理图见图1)。
生物滤池法是把收集的臭气先经过加湿处理,再通过长满微生物的、湿润多孔的生物滤层,利用微生物细胞对恶臭物质的吸附、吸收和降解功能以及微生物细胞个体小、表面积大、吸附性强和代谢类型多样的特点,将恶臭物质吸附后分解成CO2和其他无机物。
研究和实践表明[2],生物滤池法可以降解C4-C18的大多数挥发和半挥发性烷烃、烯烃以及芳烃。
所以,采用生物滤池技术处理低沸点烷烃类VOC是可行的。
图1 生物滤池除臭作用机理Fig.1 Biological filter deodorization mechanism
2.6掩蔽除臭[2]
利用气味的缓和作用,通过投加特殊药剂改变恶臭味质,这种方法简单易行,应用灵活,但运行费用较高,除臭效果并不彻底。
3结论
对于污水的脱色和除臭,总的来说,脱色是化工生产中非常适用的工艺技术,一些脱色方法给人们提供了解决问题的参考思路,但在实际生产中,具体脱色工艺还得在实践中不断摸索,总结经验,才能真正实现化工产品精制脱色的目的;而除臭的治理应该形成一个系统,要有收集、输送和除臭处理的结合,每一个环节都至关重要,它不同于其他大气污染物,它是一种嗅觉特征,不
与物质量浓度直接成比例关系。
因此,根据具体情况,选择适当的处理工艺,并确定操作和自动控制是极其重要的。
参考文献
[1] 汪大翚, 徐新华, 宋爽. 工业废水中专
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