日本污水处理设施脱臭技术简介
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日本城镇污水处理厂污泥处理技术及启示江苏省建设厅何伶俊2008年11月24至28日,本人随商务部赴日本参加“第三届中日节能环保综合论坛”,其间,在日本北陆地区和东京、横滨等地实地考察了日本城镇污水处理厂污泥处理处置工作。
我们先后考察了位于小松的石川县翠丘净化中心的污泥加温干燥设施、七尾市西部水质管理中心的移动式污泥干燥设备、珠洲市净化中心的生物能沼气发酵设施。
此后,我们又考察了横滨市南部污泥资源化中心和东京都南部污泥处置中心。
现就日本城镇污水处理厂污泥处理的方法和技术简述如下:1、加温干燥法翠丘污泥加温干燥设施位于翠丘污水处理厂内,翠丘污水处理厂现有处理能力2万立方米/日,污泥经中温消化脱水后(每天9吨,含水率约为78%),进入污泥加温干燥设施干化成2吨含水率约12-13%的干燥污泥,干燥污泥用于制肥或作为烧制水泥的骨料。
污泥干燥的能量主要来源于污泥消化环节产生的沼气,并辅以少量的重油(约占总能量的10%),重油最大投加量为60升/小时。
干燥污泥时剩余的热空气被用于污泥消化罐加温,最大限度地实现能源的综合利用。
该污泥加温干燥设施总建设投资5亿日元(折合人民币约3500万元),占地1360平方米。
2、生物能沼气发酵法生物能沼气发酵设施位于珠洲市污水处理厂(规模0.72万立方米/日)内,是日本环境省和交通省于2005年联合研发、2006年正式投入使用的,也是日本生物能源利用的第一个试点。
该设施日处理能力50吨,将污水处理厂浓缩脱水污泥、当地水产加工中的鱼杂、家庭化粪池中的粪便、厨房垃圾,以及农业垃圾等进行混合处理,通过37℃、19天发酵,产生的沼气作为能源全部在污水处理厂中加以利用,对处理残渣进行干燥作为肥料还原于农田或无偿派发给市民。
3、综合焚烧利用法横滨市南部污泥资源化中心和东京都南部污泥处置中心都是大规模的区域污泥处置中心。
横滨市南部污泥资源化中心服务于横滨市南部7座污水处理厂,东京都南部污泥处置中心是东京最大的污泥处理处置设施,负责东京都40%污泥量的处理,为两个污水处理厂(总规模200万立方米/日)服务。
热引爆销毁日本遗弃化学武器水污染处理技术热引爆是销毁日本遗弃在华化学武器主要技术之一。
销毁设施产生废水包括化学剂污染废水、废溶剂和废油等,废水处理分为预处理、实处理和后处理三个阶段。
一、预处理将液体废物分别收集到污染废水槽、废溶剂贮槽和废油槽内。
然后将废溶剂、废油等用泵直接送到可燃固体废物实处理工序的旋转炉内焚烧处理;将化学剂污染废水用离心机进行固、液分离,分离出的固体成份经干燥后送金属废物实处理工序的活底炉处理,清液则收集到清水接收槽内,用泵送到下一工序的废液焚烧炉处理。
二、实处理液体废物实处理工序主要通过高温焚烧的方法使化学剂污染废水中的化学剂能够燃烧分解,实现无机化。
主要处理设备有:废液焚烧炉、二次燃烧炉和冷却罐。
将预处理工序分离出固体物质的化学剂污染废水,送入废液焚烧炉内通过喷雾使其微粒子化后,利用煤油的燃烧热能加温到950℃高温,在气体停留时间2秒以上,废气中的氧气浓度6%以上(干式标准)条件下焚烧废水中含有的化学剂。
部分未完全分解的的化学剂随排出尾气进入二次燃烧炉,在1200℃、气体停留时间停留时间2秒以上,废气中的氧气浓度6%以上(干式标准)条件下加以完全无机化。
实处理过程中通过确保二次燃烧炉的温度达到1200℃,停留时间达到2秒以上来抑制二恶英类的生成,并将废气通过冷却罐骤冷来抑制二恶英类的再合成。
冷却罐排出的废气进入废气处理工序,排出的废水则收集到可燃性固体废物废气处理工序的水洗塔废水贮槽内,用泵送到废水处理楼进一步回收处理。
三、后处理冷却后的废气将在废气处理工序中得到进一步净化处理,使之达到安全排放大气的标准。
冷却罐出来的废气先通过水洗塔,以去除氯化氢和三氧化二砷,从水洗塔出来残留有少量三氧化二砷的废气,再进入二级串联的静电除尘器中逐步去除,然后用碱洗塔去除废气中的氯化氢和硫氧化物,接着废气经hepa/活性炭过滤器过滤后进入可燃性固体废物废气处理工序的脱硝装置进行脱硝处理后排入大气。
日本农村的家庭污水处理作者:程宇航来源:《老区建设》2012年第07期日本是一个岛国,由四个大岛屿(北海道、本州、四国、九州)和几百个小岛组成,面积37.78万平方公里。
岛内多山,山地面积占到全国总面积的76%。
日本还是个资源贫瘠的国家,又是一个风景美丽的国家。
凡是去过日本并且到过日本乡村的游客,无不被日本乡村的美丽景色所吸引,无不被乡村街道和民居的干净整洁所感叹。
特别是日本乡村的河川沟渠,处处流水潺潺,清澈见底,鱼儿嬉戏游乐历历可见,令人乐而忘返,不舍离去。
为什么经历了工业化高度发展的日本乡村,其生态环境还能保持得如此良好?工业化必定带来严重污染,那实现工业化之后的日本乡村,它的水质为什么还能保持得这么好?这是因为,在实现工业化的过程中,日本政府善于吸取教训,在经历惨痛的工业污染之后,开始重视环境保护,采取了许多措施来保护水资源,并且在保护中特别注重水资源的再生利用,乡村家庭污水处理即是其中的一个成功范例。
从“水俣事件”吸取教训日本的工业是在第二次世界大战之后开始飞速发展的。
起先,由于缺乏保护环境的意识和措施,工业污染越愈严重,各种公害病泛滥成灾,最著名的是闻名于世的“水俣事件”。
水俣是一个地名,位于日本熊本县水俣湾。
水俣湾东部有一个小镇叫水俣镇,有4万多人居住,周围的村庄还(居)住着1万多农民和渔民。
水俣湾海产丰富,是渔民们赖以生存的主要渔场。
1956年,水俣湾附近发现了一种奇怪的病。
这种病症最初出现在猫身上,被称为“猫舞蹈症”。
病猫步态不稳,抽搐、麻痹,跳海死去,被称为“自杀猫”。
随后不久,此地也发现了患这种病症的人。
患者由于脑中枢神经和末梢神经被侵害,轻者口齿不清、步履蹒跚、面部痴呆、手足麻痹、感觉障碍、视觉丧失、震颤、手足变形,重者神经失常,或酣睡,或兴奋,身体弯弓高叫,直至死亡。
当时这种病由于病因不明而被叫做“怪病”。
这个镇的4万居民中,几年里就先后有1万人不同程度的患有此种病状,其后附近其他地方也发现此类症状。
日本农村之分散型生活污水处理来源:《环保产业》 | 2014-02-26 18:23:38日本农村污水处理一直以来,对于农村污水处理问题的关注和重视程度,可以说中日两国间没有太大的差别。
审视两国的污水处理工作,在大城市向农村地区推进的过程中,即使在日本,农村地区的生活污水处理仍然是一个非常重要的政策课题。
日本生活污水处理的特征日本的生活污水处理行业规模非常庞大,涉及到下水道业、净化槽业以及农村污水处理等,其主管机关分别为国土交通省、环境省以及农林水产省。
下水道行业的兴起源于1900年,当时的初衷主要是为了开始管网的铺设,到了1922年,东京才建成了第一家污水处理厂。
上世纪70年代,日本又开始大规模规范下水道建设,到90年代的时候,日本已经进入了下水道建设的加速期。
日本的下水道建设依托城市规划为基础,以城市区域中规模较大的下水道建设为中心展开铺设,并同时在自然公园内或是农村、山村等水环境保护重点地区,服务对象为1000-10000人口数量的特定区域环境保护公共下水道事业。
净化槽的出现,则是为了满足城市中尚未建设下水道而又想达到水质净化要求的地区而兴起的行业。
净化槽设施主要面对的是以户为单位且人口为10人以下的住宅,因此处理设施主要以设备生产的小型处理装置为主流。
1980-1990年期间,日本的净化槽设施对于城市污水处理贡献不小,甚至可以说填补了城市下水道建设和水质净化的空白。
如今,日本已经建成了850万台的净化槽。
净化槽可以分为合并处理净化槽和单独处理净化槽,最初设计的净化槽,主要是为了削减冲洗式厕所所带来的卫生风险,所以仅处理冲洗厕所的污水(单独处理)部分。
但随着更高的现实需求出现后,日本又改进技术,对包括生活杂排水在内的所有生活污水进行了处理(合并处理),这种合并处理方式一直延用到现在。
日本的农村污水处理事业始于1983年,当时的目的是为了改善下水道建设发展落后的农村地区的生活和水环境。
起步的设计是以处理人口为1000人以下为设立标准,至今为止日本已经设立5100多个农村污水处理设备。
日本污水处理工艺简介日本是拥有发达经济体系和剧烈工业化过程的国家,同时也是一个对环境保护高度重视的国家。
在面对日益严峻的污染问题时,日本采用了先进的污水处理工艺技术以应对环境压力。
首先,日本采用了一种被称为“A/O”工艺的生物反应器。
这种反应器有助于去除污水中的氮和磷,是很多水处理厂的主要工艺。
A/O工艺采用了两个生物反应器,称为“A”反应器和“O”反应器。
在“A”反应器中,有一组生物处理有机物,这些有机物能将硝酸盐、亚硝酸盐和氨逐步转化为氮气。
在“O”反应器中,通过与优良的生物液相互作用,并通过氧气的物理作用来处理由“A”反应器处理的水。
此时,水体中的氨、硝酸盐和亚硝酸盐主要被商品化细菌处理,他们将它们转化为水分和氮气。
其次,日本采用了一种称为MBR的膜生物反应器技术。
MBR主要是指一种集成了膜过滤技术和生物反应器的现代式的污水处理工艺。
该工艺利用微生物及专门利用膜通过的技术将污泥固定在反应器中进行处理。
污水处理流程如下:先用多级压力水处理技术处理污水,再利用MBR技术中的生物反应器去除氮和磷,最后,通过膜过滤技术分离,从而达到预处理污水的目的。
最后,日本还采用了一种名为“水净化岛”的新型污水处理工艺。
这是针对低密度人口、分散地域的商品化污水处理的先进技术。
水净化岛是由一个由多个独立的污水处理设施组成的网络,以分散式的方式将污水处理设施划分为小型单元。
这些小单元然后被独立管理,以处理各自的商品化污水,共同集中在一个地点。
此外,水净化岛还采用了高级技术,例如曝气池和按压沉淀池等。
综上所述,日本污水处理技术的发展历程体现出了先进的技术应用和高度的环境保护意识。
作为一个环保意识非常强烈的国家,日本在大力开展污染治理方面取得了许多积极成果,为人类不断探索环境保护技术提供了宝贵的经验。
入江崎水处理中心——日本最先进的污水处理技术文章导读入江崎水处理中心,积累了50年的运行经验,是神奈川县最古老的污水处理厂。
2003年度由于设备老旧的原因,对水厂进行再建设,综合“环境改善”,“能源有效利用”,“资源循环利用”的三个环保理念,建设高度处理设施,从2011年起西部高度处理设施的一部分开始运行。
川崎市的水道事业从1921年起开始供水,当时仅以多摩川的地表水为水源地。
此后,用水需求随着市区扩大,人口剧增,产业活动的发展等增加,水道事业进行了数次扩充,还增加了相模川,酒勾川水系以及地下水作为水源。
另外作为工业用水水源地,引入多摩川,相模川水系的水源水净化成适合工业使用的水,再分送至各工厂。
作为城市水循环的重要一环,家庭和工厂等产生的污水,也同时由本处理厂经由下水道回厂处理达标后排放。
2013年末,在行政区域内人口约145万3000人中,下水道利用者约144万4000人,处理人口普及率达到99.4%,现在,根据传奇式下水道事业中期经营规划(2014~2016年度),正在努力推进下水道设施的高效,有效的维护管理和更新,以及致力于提高经营效率。
入江崎水处理中心位于神奈川县的川崎市,以环境改善、能源活用、资源循环为三大特色的下水深度处理设施,2011年获日本国土交通大臣赏表彰,代表着日本最先进的污水处理技术。
入江崎水处理中心采用可除磷脱氮的厌氧—缺氧—好氧三级生物处理系统,处理水供给川崎Zero emission工业园区用做生产用水。
此外,设施外壁涂装光触媒,可分解NOx,Sox等大气污染物。
入江崎水处理中心成立于1961年9月,是神奈川县中最老的污水处理厂。
运转开始 1961年9月处理面积(ha)2,007计划处理人口(人) 322,700计划处理能力(m3/日) 318,600流水域东京湾入江崎水处理中心距离羽田机场直线距离仅6Km。
2002年污水处理厂的东部高度处理设施建设完成。
再生水(高度处理水)用于厂内景观水。
HSB 微生物微生物處理處理處理法法 - 化糞池化糞池惡臭惡臭惡臭處理處理轉濁為清轉濁為清迅速迅速迅速消除異味消除異味消除異味、、化毒拔臭重現清新環境化毒拔臭重現清新環境環境概述環境概述::人類排泄物之成分主要由纖維素、半纖維素、木質素、酯肪、酯肪酸、蛋白質、肽、氨基酸、有害病菌、寄生蟲卵、尿素、食鹽、無機鹽及水分等組成,這些成分進入化糞池後會被原本空氣中的雜菌分解成H 2S 、NH 3、CO 、CH 4、CO 2、醇、酯等化學物質。
其中之H 2S (硫化氫)、NH 3(氨)、CO (一氧化碳)、CH 4(沼氣)、醇、酯等皆為既臭且毒之物質,也是廁所臭味之主要來源。
時下對付廁所臭味之方法,普遍都是以掩蓋為主的用香水香料類噴灑方式、不但時效短,而且對人體健康之威脅依然存在,再者如果化糞池經過長期的糞便累積結塊附著,即便透過水肥抽取也無法解決管壁附著物繼續產生惡臭問題。
其根本解決之道為徹底將臭氣成分分解或不讓其生成,並將原本固體結塊軟化分解,方能一勞永逸的解決廁所異味問題。
微生物的運用與HSB 除臭除臭原理原理原理::微生物存在於地球之時間遠早於人類數億年,早期地球污染物全由微生物去淨化,後來由於人類製造出的污染太多,微生物在自然環境條件下無法完全分解污染,才造成嚴重的污染事件。
這也讓人類開始重視並著手處理污染,其使用的方法,分物理、化學及生物等種,但以生物法最經濟有效。
生物法是利用微生物在遇到不同污染物時會分泌不同酵素來分解污染的特性以保護環境,而微生物其實是座小型天然酵素工廠。
不過傳統生物法是以廢水中原存在之微生物來擔任分解污染之角色。
但由於其微生物種類不全(被期待該有的-即有消除污染能力的菌種-可能不存在,而不需要者可能偏多),數量不足。
使得分解污染能力欠佳又難於掌握,以致處理效果多憑運氣。
HSB 處理法就是為了解決上述問題所研究出來的發明專利(榮獲台灣發明專利第52123號及第I 240703號各20年)。
日本的污水处理卡车有了巧克力的气味作者:暂无来源:《专用汽车》 2016年第10期从现在起,日本大阪的司机们将不必为了躲避当地的污水处理卡车那种熏人的气味而离它们远远的。
因为现在他们的污水处理卡车闻起来像美味的巧克力。
最近,四个来自大阪的公司联合研发了一种掩盖吸污车(日本城市用来收集污物的卡车)那种恶心气味的方法。
不久前,他们宣布已经达到了自己的目标,并且还超出预计地让这些污水处理卡车散发出令人愉悦的巧克力香味,而不是那种臭名昭著的恶心气味。
日本朝日新闻报道称他们这奇迹般的解决办法源自YamamotoFragrances五年前与工业制品制造商Shikibo合作研发的产品。
他们创造的产品名为“Deo-Magic”(神奇除臭剂),这种除臭剂有着令人愉悦的气味,自面世以来主要被用于婴儿尿片和消除宠物气味的产品中。
为了解决大阪环卫车气味难闻的问题,某人想到了这个聪明的方法,那就是在环卫车里注入添加有Deo-Magic除臭剂的润滑油,同时在里面加入浓烈的巧克力香味以便掩盖难闻的气味。
从巧克力味污水处理卡车试运行的视频来看,这一倡议已经得到了各方的积极响应。
当地居民不必在看到污水处理卡车逼近的时候会快点离开,卡车工人们也不必每天忍受这种恶心的气味。
然而,日本社交媒体上的反应却并不那么热烈。
许多人似乎在将巧克力和粪便联系起来之后就感觉不好了,家里有小孩的父母也担心这两种颜色相似之物的不雅会联想到是鼓励孩子们放纵自己在浴室里吃东西。
一名叫推特的用户写道:“为什么他们要采用棕色物品的气味?他们应该用清新的橙子香味。
当人们想要舔一舔空气里的巧克力香味会发生什么事情?”另一人则表示:“我永远都不想再吃巧克力了。
”。
日本污水处理设施脱臭技术简介- 废气处理简介:长期以来,由于资金、认识等方面的限制,我国污水处理厂及其相关设施的建设极少考虑臭气的处理问题。
但随着近年公众环保意识的逐步提高以及城市的飞速发展,有关污水处理设施臭气影响市民生活质量和健康的投诉案例屡见报端,呈上升的趋势。
在净化保护水环境的同时,如何处理好臭气已成为我们广大环境保护工作者当前急需解决的课题之一。
在这方面,许多发达国家走在我们的前面。
本文借此机会就日本的脱臭技术进行简要介绍,供同行交流。
关键字:日本污水处理脱臭前言长期以来,由于资金、认识等方面的限制,我国污水处理厂及其相关设施的建设极少考虑臭气的处理问题。
但随着近年公众环保意识的逐步提高以及城市的飞速发展,有关污水处理设施臭气影响市民生活质量和健康的投诉案例屡见报端,呈上升的趋势。
在净化保护水环境的同时,如何处理好臭气已成为我们广大环境保护工作者当前急需解决的课题之一。
在这方面,许多发达国家走在我们的前面。
本文借此机会就日本的脱臭技术进行简要介绍,供同行交流。
1污水处理设施臭气物质成分及其衡量指标根据日本恶臭防止法的说明,特定的恶臭物质有22种之多。
但源于城市污水处理设施的臭气,与污水的来源有关,主要以H2S、CH3SH、(CH3) 2S、(CH3) 2S2、NH3、(CH3) 3N等六种物质为主。
在实际应用中,除臭设备的设计常以H2S等前5种成分为考虑对象,(CH3) 3N 则忽略不计。
对于臭气物质,日本常用的发臭程度衡量指标主要有:(1)臭气物质浓度:单位ppm(2)臭气浓度:将臭气稀释至无臭感觉时的稀释倍数(3)臭气指数:10乘以臭气浓度的对数,即10×Log(臭气浓度)(4)六级臭气强度评价法:0级无臭3级臭味明显1级微有臭气感觉(仪器检知)4级臭气较强2级略有臭味的感觉(嗅觉感知)5级强烈恶臭 2.5、3.5级:为防止臭气扩散影响周围环境,日本恶臭防止法对污水处理设施与周边外界交界处恶臭成分的物质浓度允许值,依据地域的社会、自然条件做出了详细规定,其相应的臭气强度上、下限分别为2.5和3.5。
相对于前3种衡量指标,六级臭气强度评价法简洁明了,易于公众接受和理解,常用于代替物质浓度来表示臭气的程度。
上述各臭气程度衡量指标间的相互对应关系,如表1、2所示:表1 六级臭气强度和恶臭物质浓度(ppm)的关系强度名称物质浓度122.533.545NH30.10.61251040CH3SH0.00010.00070.0020.0040.010.03 0.2H2S0.00050.0060.020.060.20.78(CH3)2S0.00010.0020.010.050.20.82(CH3)2S20.00030.0030.0090.030.10.33(CH3)3N0.00010.0010.0050.020.070.23表2 臭气强度和臭气指数、臭气浓度的关系臭气强度臭气指数臭气浓度2.510-1510-323.012-1815-633.514-2125-1262污水处理设施臭气主要成分的物质浓度地域不同,水质各异。
产生臭气的物质和浓度随着季节的更替,各厂处理工艺、工段(设施设备)的不同而变化。
设计臭气处理设施,首先需要了解臭气的主要成分及其浓度。
事实上,对于新建的污水处理设施,实测的臭气数据往往较难得到。
日本下水道事业团技术开发部在统计汇总该国污水处理厂运行情况的基础上,提出标准活性污泥法污水处理厂臭气物质及其浓度(物质浓度、臭气浓度)的参考数据,如表3所示:表3臭气成分物质浓度ppm(污水处理部)物质浓度ppm(污泥处理部)H2S0.630CH3SH0.073(CH3) 2S0.040.4(CH3) 2S20.0050.4NH30.42综合臭气浓度1,000100,0003臭气处理工艺简介设计臭气处理工艺设施,首先应采取必要措施尽量避免臭气的扩散和稀释,以最大限度地减少脱臭风量负荷。
在此,本文不做描述。
(1)药液洗脱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。
臭气成分不同,其对应的化学药剂也各异;本法常配活性炭吸附塔于其后。
化学药剂去除的臭气物质酸液(盐酸、硫酸等)NH3及胺类碱液(氢氧化钠等)H2S及低级脂肪酸类氧化剂溶液(NaCl2O、H2O2、O3、K2MnO4、K2CrO4)H2S、CH3SH和醛类物质水NH3及胺类易水解性物质(2)土壤脱臭法利用土壤中生存的微生物在臭气通过土壤时将其成分氧化分解,达到除臭目的。
该法在脱臭过程中应用了微生物,故也称为生物脱臭方式的一种。
土壤脱臭法在处理高浓度或浓度变化较大的臭气方面,不太充分。
此外占地较大(1m3/分的处理风量需要3~5m2土地),一般适用于臭气浓度低以及土地充裕的地方。
为保证土壤脱臭法的脱臭性能,要时常注意土壤床的压力变化。
当压力损失上升时,需松动土层或更替过滤砂层,同时加强出草、浇水等日常管理。
一般而言,土壤脱臭法的建设费用比其他方式要低,但维护管理工作量较大。
在常年积雪和土壤容易冻结的地方采用要慎重考虑。
吸附法这是一种以活性碳为原料,利用活性炭的吸附功能对臭气进行处理的除臭方式。
鉴于它脱臭效果良好,维护维护容易而被广泛应用;虽然建设费用较高,但对于小型处理装置来说,本法比药液洗脱法相对还便宜一些。
由于活性炭的吸附能力极易受臭气中的潮气、灰尘等杂物的影响而下降,为防止活性炭受潮,常需在脱臭管道上安装除湿、除尘装置,如在脱臭吸附塔的前面以及抽风扇等处设置加热器等。
4)填充塔式生物脱臭法所谓生物脱臭,即利用好氧微生物的新陈代谢作用,将臭气成分氧化分解而实现脱臭的目的。
近年来,随着性能优良的固定化填料单体的开发,填充塔的高效性和结构的紧凑性等优点得到充分体现,逐渐成为生物脱臭装置的主流。
与普通物理化学脱臭方式相比,它具有管理维护容易、运行费用低、脱臭效果好的优点。
该法对污水处理过程产生的富有N、S成分臭气的处理效果优良,同时对臭气浓度变化幅度大、以及吸附药液洗脱法难处理的高浓度臭气均具有很强的适应性。
鉴于以上优点,在应用中常将它与活性炭脱臭结合使用,利用它高效的前处理,降低活性炭再生、更换频率,从而减少运行费用。
(5)其他①活性污泥脱臭法(曝气氧化法):将臭气与供氧的空气一同送往曝气池,利用池中的活性污泥吸附分解臭气成分,达脱臭目的。
本法设备投资、维护管理费较少,但需注意鼓风机与配管等的防尘和腐蚀保护,另外活性污泥特有的气味也应事先考虑到。
②树脂离子交换法、臭氧氧化法:尚在实验探讨阶段,其除臭效果和相关因素未有全面评价,应用时需充分论证。
③直接燃烧法、辅助燃烧法:确有脱臭功效。
但污水处理设施所发生的臭气浓度一般不太高且气量很大,相对而言建设投资和运行管理费用都很高,采用时要谨慎考虑。
4四种常用脱臭工艺比较四种常用脱臭工艺比较见下页表4。
5脱臭工艺应用建议除臭设施的设计,应根据污水(泥)处理流程,针对臭气浓度高低、风量大小等参数的不同而区别考虑:臭气源脱臭工艺沉砂池、初沉池活性碳吸附/土壤脱臭/活性污泥法脱臭1#反应池活性炭吸附(必要时)二沉池原则上不需脱臭污泥浓缩、存储、脱水系统填充塔式生物脱臭法+活性炭吸附污泥焚烧、熔融系统燃烧脱臭或填充塔式生物脱臭法+活性炭吸附2#污泥堆肥系统水洗法或化学药液洗脱法或填充塔式生物脱臭+活性炭吸附注:1#:当臭气的浓度高于表三所列数值时,可设置填充式生物脱臭塔作为前处理。
2#:采用污泥焚烧炉对臭气进行燃烧处理,需考虑焚烧炉不运行时的处理对策。
另外,对于小规模的污水处理厂,水泥区的臭气也可统一采用填充式生物脱臭塔+活性炭吸附法或视其臭气量的多少单独应用活性炭吸附法进行处理。
表4 四种常用脱臭工艺比较表脱臭法药液洗脱+活性碳吸附活性碳吸附土壤脱臭填充塔式生物脱臭+活性碳吸附概要利用酸、碱、盐等化学物质的氧化、中和反应将臭气成分分解去除。
未分解的臭气及药品的气味由后段的活性炭吸附塔除去。
利用添加了化学药品的活性炭的物理吸附及其中的化学反应将臭气成分去除。
利用土壤的吸附作用将臭气成分吸着,土壤中的微生物进一步将其分解。
利用填充层内附着生长的微生物分解臭气。
未被去除的臭气用活性炭进一步处理。
脱臭性能低浓度臭气高浓度臭气◎◎臭气浓度越高除臭效果越明显。
◎△对低浓度臭气处理效果好。
对于高浓度臭气则需要频繁更换活性炭。
◎×不用于高浓度臭气处理。
微生物易受温度、水分等环境因素的影响。
◎◎对高浓度臭气的处理性能优越。
后段吸附塔出口的臭气强度可达2.0以下。
需要空间(活性炭法所需空间为1)○1.2--1.5◎1用地面积最少×4~6室外需有宽阔的空地○1.2~1.5与药液洗脱法一样维护管理低浓度臭气高浓度臭气△△各种风机、控制设备繁多,维护繁杂。
需要定期(2-4周/次)补充药品。
废液也需处理◎△管理容易,对于低浓度臭气,约半年-1年要更换一次活性炭。
○△需定时剪草、洒水;当压力损失增大时要松动土壤;如吸附层酸化则调整PH值。
◎◎对于高浓度臭气,需每年更换一次活性炭。
运行费用低浓度臭气高浓度臭气△○臭气中的CO对碱的消耗量大。
处理高浓度臭气相对有利。
○×吸附剂价格高。
若处理高浓度臭气则费用更高。
◎×如不考虑人工费则运行维护费用最少。
◎◎填充层一般不需更换,活性碳的寿命较长。
建设费△◎◎如不考虑用地费则最便宜○ 比药液洗脱+活性碳吸附法便宜应用◎特别是处理污泥臭气。
◎多用于低浓度臭气处理。
○○ 近年来呈快速上升趋势。