城市排水泵站除臭方法
- 格式:pdf
- 大小:152.52 KB
- 文档页数:3
泵站除臭原理泵站除臭是指通过特定的工艺和设备将污水中的臭味物质去除,以改善环境气味。
泵站除臭是城市污水处理的一个重要环节,其原理主要包括物理除臭、化学除臭和生物除臭。
一、物理除臭物理除臭是指通过物理手段将污水中的臭味物质分离或转化,达到去除臭味的目的。
常见的物理除臭方法有空气净化、吸附和过滤等。
1. 空气净化:空气净化是利用通风设备将泵站内部的臭味物质排出,从而减少泵站内空气中的臭味浓度。
通常会设置排气口和排风机,将泵站内部的空气排到室外,以减少臭味的扩散。
2. 吸附:吸附是利用吸附剂吸附污水中的臭味物质,使其附着在吸附剂表面,从而达到去除臭味的效果。
常用的吸附剂有活性炭和分子筛等,它们具有较大的比表面积和吸附能力,可以有效去除臭味物质。
3. 过滤:过滤是利用过滤介质对泵站中的污水进行过滤,去除其中的固体颗粒和臭味物质。
常见的过滤介质有沙石、滤网和滤布等,通过过滤作用,可以将臭味物质隔离出去。
二、化学除臭化学除臭是指利用化学物质对污水中的臭味物质进行反应或中和,从而达到去除臭味的目的。
常见的化学除臭方法有氧化、还原和中和等。
1. 氧化:氧化是指通过氧化剂将污水中的臭味物质氧化为无臭或低臭的物质。
常用的氧化剂有次氯酸钠、高锰酸钾等,它们可以与臭味物质发生氧化反应,将其转化为无臭物质。
2. 还原:还原是指通过还原剂将污水中的臭味物质还原为无臭或低臭的物质。
常用的还原剂有亚硫酸钠、硫酸亚铁等,它们可以与臭味物质发生还原反应,将其转化为无臭物质。
3. 中和:中和是指通过酸碱反应将污水中的臭味物质中和为无臭或低臭的物质。
常用的中和剂有氢氧化钠、碳酸钠等,它们可以与臭味物质发生中和反应,将其转化为无臭物质。
三、生物除臭生物除臭是指利用微生物对污水中的臭味物质进行降解,从而达到去除臭味的目的。
生物除臭是一种环保、经济、高效的除臭方法,常用于生活污水和工业废水处理。
生物除臭的原理是通过微生物的新陈代谢活动,将污水中的臭味物质分解为无害的物质。
污水处理厂几种除臭技术比较年来,随着大型城市污水处理厂的大量建成,作为污水厂附属产品的臭气,以及相应的臭气处理也越来越受到人们的关注。
城市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。
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。
对污水处理厂常用的几种恶臭处理技术进行技术经济因素综合比较分析,以寻找高效率、低能耗、无二次污染的除臭技术,为城市污水处理厂选择除臭系统提供科学依据。
污水处理厂常用的除臭技术及应用现状城市污水处理系统由于其特殊性而具有成分复杂多变,有毒有害、动态负荷显著以及排污持续、近居民区,且很多时候是短时间突发的,较难于捕集和收集,也给治理带来困难。
目前污水处理厂工程上常用恶臭气体处理技术主要有生物滤池、生物滴滤塔、生物滤床、植物提取液除臭、活性炭吸附、高能离子除臭、化学除臭和活性氧除臭等。
1、生物滤池生物滤池主要包括增湿器和生物处理装置两部分。
由引风机收集的臭气经增湿装置预处理(有的预处理还包括温度调节、去除颗粒物等)后进入生物处理装置,气体中的污染物从气相主体扩散到填料外层的水膜并被填料所吸附,最终降解为二氧化碳、水等,处理后的气体从生物滤池的顶部排出。
张小只智能机械工业网
张小只机械知识库污水处理厂除臭技术有几种方法
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技术。
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:
a、维护管理费用低,除臭效果与活性炭相当;
b、占地多,处理占地为2.5-3.3m2/m3气体;
c、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。
污水处理工程施工中的除臭处理和污泥处理工艺流程引言污水处理工程在现代城市运行中起着至关重要的作用。
然而,该工程在施工过程中面临许多挑战,其中包括除臭处理和污泥处理。
本文将探讨这两个关键问题,并介绍其工艺流程。
一、除臭处理污水中的恶臭气味是处理工程中的常见问题。
除臭处理旨在减轻污水处理过程中产生的恶臭气味,并确保周边环境的舒适与安全。
常用的除臭处理方法包括物理处理和化学处理。
1. 物理处理物理处理是通过吸附、吸收和稀释等方法去除恶臭气味。
其中,吸附是最常见的处理手段之一。
通过使用吸附剂,如活性炭和陶瓷,可以有效地去除臭味分子。
吸收则是将气味分子溶解在吸收剂中,如化学药品或活性池。
稀释则是将污染物稀释到低浓度以减轻嗅觉感知。
2. 化学处理化学处理是通过化学反应去除恶臭气味。
常用的化学处理方法包括氧化法和催化法。
氧化法通过添加氧化剂,如氯气或臭氧,将气味物质转化为无害物质。
催化法则通过添加催化剂,如金属氧化物,促使气味分子被催化降解。
二、污泥处理污水处理工程产生的污泥是不可忽视的问题。
污泥处理的目标是将污泥安全地处理掉,同时可以回收其有用组分。
常用的污泥处理方法包括厌氧消化、好氧消化和焚烧处理。
1. 厌氧消化厌氧消化是将污泥置于密闭容器中,在低氧条件下进行微生物降解。
这个过程产生甲烷等有用气体,并将污泥转化为稳定的有机质。
厌氧消化过程需要控制温度、PH值和氧气含量,以确保微生物的活性和降解效果。
2. 好氧消化好氧消化是将污泥在氧气充足的条件下进行微生物降解。
这个过程产生二氧化碳和水,并进一步稳定污泥,减少其体积和臭味。
好氧消化过程需要适当控制温度、氧气含量和PH值,以提高微生物的降解效率。
3. 焚烧处理焚烧处理是将污泥在高温下进行氧化分解。
这个过程将污泥转化为灰烬和气体,其灰烬可以安全地处理掉,气体经过处理后排放或再利用。
焚烧处理过程需要控制温度、氧气含量和燃料供应,以提高污泥的完全燃烧效果。
结论污水处理工程施工中的除臭处理和污泥处理是重要的环节。
污水厂除臭方案1. 引言污水处理是现代城市建设中不可缺少的一部分,但是污水处理过程中会产生恶臭气味,给周边环境和居民带来困扰。
因此,污水厂除臭成为了一个重要的问题。
本文将介绍几种常用的污水厂除臭方案,旨在提供一些解决方案和参考意见。
2. 常见的污水厂除臭方案2.1 生物滤池生物滤池是一种常见的污水除臭方法,它利用微生物降解恶臭物质。
污水经过预处理后进入生物滤池,在生物滤池内部微生物通过降解有机物来消除臭味。
生物滤池具有操作简单、效果稳定、经济实用等优点,但在处理高浓度污水时效果较差。
2.2 化学处理化学处理是另一种常见的污水除臭方法,它通过添加化学药剂来中和臭味物质。
常用的化学药剂包括氯气、臭氧和次氯酸钠等。
化学处理适用于处理高浓度污水或特殊臭味的情况,但需要注意药剂用量和处理过程中产生的副产物对环境的影响。
2.3 生物覆盖层生物覆盖层是一种将生物膜覆盖在臭气源上的方法,通过生物膜抑制和降解臭味物质。
生物覆盖层具有覆盖广、效果稳定等优点,但对臭味物质的选择和生物膜的形成有一定的要求。
2.4 物理处理物理处理是通过利用各种物理手段来除臭,包括沉降、过滤、吸附等方法。
这些方法可以去除悬浮物和颗粒物,减少有机物和臭味物质的浓度。
物理处理通常结合其他方法使用,以提高除臭效果。
3. 污水厂除臭方案的选择和应用在选择污水厂除臭方案时,需要综合考虑多个方面的因素,包括污水的水质、处理规模、经济成本以及对周围环境和居民的影响等。
对于中小型污水厂,生物滤池是一种较为适用的除臭方案,它具有操作简单、成本低廉的特点。
对于处理高浓度污水或特殊臭味的情况,可以考虑使用化学处理方法。
生物覆盖层适用于臭气源集中、面积相对较小的情况。
而物理处理主要用于去除污水中的悬浮物和颗粒物。
在实际应用中,可以将不同的除臭方法进行组合,以提高除臭效果。
同时,还应注意对处理过程中产生的副产物和废物的处置,以避免对环境造成二次污染。
4. 结论污水厂除臭方案的选择应根据不同的情况综合考虑多个因素,包括水质、处理规模、经济成本和环境影响等。
城镇污水厂的除臭工艺与除臭方法分析发布时间:2021-04-01T10:27:41.120Z 来源:《基层建设》2020年第29期作者:张自琪[导读] 摘要:我国城市化进程不断加快,在建设中,我国为了打造具有明显生活优势的生态环境,对城镇污水排放进行了优化。
江苏博恩环境工程成套设备有限公司江苏南京 210000摘要:我国城市化进程不断加快,在建设中,我国为了打造具有明显生活优势的生态环境,对城镇污水排放进行了优化。
城镇污水在排放过程当中有可能会产生不良气味,影响空气质量以及我国居民的生活质量。
目前,我国城镇污水常用的除臭方法,包含了物理方法、化学方法以及生物方法。
这些方法在对污水处理过程当中,产生了良好的应用性,提升了城镇污水处理的整体工艺。
因此,本文将就城镇污水厂的除臭工艺与除臭方法分析展开讨论,阐述城镇污水处理厂的除臭方法,分析其城镇污水处理厂的除臭方法工艺选择。
关键词:污水厂;除臭工艺;除臭方法一、城镇污水处理厂的除臭方法(一)物理处理方法目前,城镇污水厂的处理方法包含了物理方法、化学方法以及生物方法。
在物理处理方法当中,可以根据其处理方法的不同,分为“物理大气稀释法”以及“活性炭吸附法”。
大气稀释法可以将污水的臭气通过相关的排放设备,排向大气层。
在此过程中,其大量臭气已然被吸附,减少了大气中有害气体的排放。
同时,此种方法也可保证居民不受生活影响,处理效果简单,经济成本效益极高。
但大气稀释法在排放中依然会存在一定的有害气体,仅适于浓度较低的除臭方式,对于北、上、广、深等人口密集城市,此方法不具备使用价值。
而活性炭吸附法可以利用活性炭,对污水处理的臭味进行吸附,使臭味物质留于活性炭内。
但活性炭吸附容量有限,当其吸附的臭味物质达至饱和状态时,需要进行更换。
活性炭吸附方法较比大气稀释法,经济效益较差,需要大量的人力、物力。
但活性炭吸附法对于污水处理气体当中的VOC吸附能力极佳,因此活性炭吸附法经常与其他方法一起混合使用。
臭气处理技术在市政雨污水泵站内的应用下面是本店铺给大家带来关于臭气处理技术在市政雨污水泵站内的应用,以供参考。
一、引言市政污水泵站中的恶臭气体是由污水中的蛋白质、脂肪、碳水化合物等有机物在厌氧或好氧条件下转化而成,常见的恶臭成分有氨(NH3)、硫化氢(H2S)、吲哚(C8H5-NHCH3)、三甲胺((CH3)3N)、甲硫醇(CH3SH)等。
这些恶臭物质大多为无色气体,其嗅觉阈值很低,如硫化氢:0.47ppb、三甲胺:0.21ppb,其均具有强烈的刺激性恶臭味道,有些还具有较大的毒性,极易与空气中的水分、尘粒等结合在一起,随呼吸系统进入人体,对人体各系统有不同程度的损害。
长期反复受恶臭物质刺激,会引起嗅觉疲劳甚至导致嗅觉失灵,工作效率、判断力和记忆力下降。
由于市政污水泵站大多建于城区或居民区内,为了提高居民生活的环境质量、杜绝空气污染隐患、提升城市形象,泵站恶臭源的控制已成为目前一些地区亟待解决的环境问题之一,寻求一种切实可行又经济实惠的方法来处理恶臭已十分必要。
二、传统臭气处理技术与方法(1)燃烧法:亦为热分解法,是将恶臭气体在富氧环境下燃烧,使之完全氧化分解。
恶臭物质大多为可燃成分,燃烧后可分解为无害的二氧化碳和水,脱臭效率较高。
但存在投加辅助燃料,催化剂易中毒及价格昂贵、运转费用高,温度控制复杂,运行费用比较昂贵等缺点。
(2)氧化法:主要采用投加氯、臭氧、过氧化氢、高锰酸钾等强氧化剂来破坏恶臭分子,具有反应快,处理装置简单等优点。
其缺点是净化效率不高,氧化剂投加量难以控制。
(3)吸收法:利用恶臭物质的物化性用水或吸收液中的活性成分对恶臭气体进行吸收,使之从气相中分离去除,从而达到脱除臭味的效果。
该方法在处理有限可控臭源气体种类的情况下脱除效率很高,但由于化学反应仅发生在特定体系中,因此往往不能同时去除多种恶臭组分,并且对设备运行管理要求极高,运行成本也较高。
(4)吸附法:该方法是当恶臭物质通过装有吸附剂的吸附塔时,利用该吸附剂对恶臭物质的强吸附力,从而达到去除恶臭的目的。
城市污水处理厂臭气治理措施分析摘要:城市污水厂在生产运行过程中产生大量的含臭气体,这些臭气主要为H2S、NH3及某些生产废水中的特殊臭味物质,让人感官不悦,甚至会影响人体健康。
同时,臭气中H2S等腐蚀性气体会腐蚀厂内各种运行设备,缩短其使用寿命。
随着社会经济发展,人民生活水平的提高和公众环境意识的日益增强,城市污水厂在运行过程中所产生的臭气问题,已引起社会越来越多的关注。
目前,美国、德国、日本等发达国家对污水厂的臭气多是采用生物法除臭技术进行治理。
本文对臭气的成分、来源以及处置措施进行分析,为污水厂除臭方案提供参考。
关键词:城市污水处理厂;臭气治理;措施1城市污水处理厂释放气体所造成的影响国外某研究通过NEAT模型,对1990年到2003年间德国的非能源性消费产业所排放的CO2量进行了估算,结果表明污水处理行业占CO2排放总量的4%。
2005年污水处理领域所排放的温室气体占全球非CO2温室气体排放总量的5%,预计到2030年将高达27%。
污水处理过程中释放的温室气体一直是国内外研究的热点问题,然而污水处理过程中释放的恶臭气体问题直到近年来才逐渐引起人们的重视。
随着当前城市化步伐的加快,城市污水处理厂周围逐渐出现大量的新建住宅,城市污水处理过程中会释放大量的恶臭气体使得它逐渐成为人们头痛和关注的空气污染源。
这些恶臭气体的主要化学成分包括硫化氢和氨气等无机化合物以及成分极为复杂的恶臭挥发性有机化合物(MVOC)。
这些恶臭气体通过人们的呼吸以及饮食等途径进入人体内,将会引发呼吸系统、消化系统、循环系统、内分泌系统和神经系统等疾病,而且长期的恶臭刺激会导致人的感觉疲劳,致使工作效率、判断力和记忆力的降低。
污水中的H2S可以扩散到污水表面或进入空气层并与其中的溶解氧结合,在硫细菌作用下被氧化为硫酸,腐蚀混凝土和铸铁,不但降低了建筑结构的牢固性,还影响了美观。
有文献报导高浓度的含硫以及含氮恶臭物质会抑制硝化反应的进行,降低污水处理的脱氮效果。
除臭技术在污水泵站中的应用摘要:泵站起到了防汛、排水的作用,这毋庸置疑,但泵站周边环境恶劣,空气质量差的问题,一直困扰着周边的百姓。
那么解决百姓的这一难题也就成为了排水泵站设计改造的重中之重,而众多除臭技术则在这一问题上得以应用。
关键词:生物过滤活性炭吸附植物液喷淋污水泵站H2S概述:由于空气质量对社会生产和社会生活的诸多领域产生着重要的影响,大气环境的质量与保护已越来越受到人们的关注与重视,在市政工程、雨水强排、生活污水排放与处理过程中挥发的有毒有害气体对空气的污染、对人体健康的危害日趋为人们所认识。
所以,减少污染气体对泵站和周围环境的空气污染,改善工人工作环境和居民正常生活环境,近年越来越受到社会各界的重视。
除臭技术的原理及分类最近几年来,各处雨、污水泵站在设计和改造时都特别注重采用通风、除臭技术,保证了工人的工作环境及站外周边环境质量,防止了对大气的污染。
目前的除臭技术分门别类,举不胜举,本文只取其中的两种技术进行简单介绍,它们分别是:生物过滤+活性炭吸附技术以及植物液喷淋技术。
生物过滤+活性炭吸附技术一、生物过滤除臭法生物除臭法主要是利用自然界细菌和微生物对臭气的消化和降解过程来自然除臭的方法。
生物过滤除臭技术的原理是:收集到的废气在适宜的条件下通过长满微生物的固体载体(填料) ,气味物质先被填料吸收,然后被填料上的微生物氧化分解,完成废气的除臭过程,固体载体上生长的微生物承担了物质转换的任务。
微生物还要创造一个适宜的湿度、pH 值、氧气含量、温度和营养成分的良好条件来保持微生物活性。
微生物除臭过程分为三步:(1)臭气同水接触并溶解到水中;(2)水溶液中的恶臭成分被微生物吸附、吸收,恶臭成分从水中转移至微生物体内;(3)进入微生物细胞的恶臭成分,作为营养物质为微生物所分解、利用,从而使污染物得以去除。
二、活性炭吸附活性碳的多孔性对某些有害气体有很强的吸附能力,废气通过活性碳层时被碳表面存在的未平衡分子吸引力或化学键力吸附在活性碳上,从而达到净化废气的目的。
如何消除污水的臭味的方法
消除污水臭味的方法有很多,以下是一些常用的方法:
1. 清洁排水口:使用清洁剂或自制的混合物清洁排水口和管道,可以去除污垢和杂物,减少臭味。
2. 使用漂白剂:将适量的漂白剂倒入排水口,让其浸泡一段时间,再冲洗干净,可以杀死细菌和消除臭味。
3. 使用苏打粉:将苏打粉撒在排水口和管道上,倒入白醋,让其起泡反应,再用热水冲洗,可以去除臭味和杀死细菌。
4. 使用活性炭:将活性炭放置在污水处理设备或下水道旁边,可以吸附臭味和污染物。
5. 增加通风:在厕所、浴室等潮湿场所增加通风设施,可以降低潮湿度和臭味。
需要注意的是,如果臭味问题长期存在,可能是排水管道或污水处理设备出现了问题,需要及时处理。
后的是H 2S 。
从臭气强度来看,最大的是甲硫醇,另外就是H 2S ,已经达到强臭等级。
另外来说,以上污染物质呈现出的主要特点是挥发性较强,而且嗅阈值偏低,一旦产生臭气后,必然会对周边环境造成较大的影响,甚至导致身体健康受到伤害。
另外来说,臭气对厂区中的各种设施设备产生一定程度的腐蚀,因此要通过切实可行的措施来实现除臭目的[2]。
3 污水处理厂除臭技术分析3.1 物理除臭方法在对物理除臭方法予以应用时,就是要选择吸附效果较为理想的除臭物体,使得除臭效果能够达到预期。
从此种方法使用的现状来看,常用的是水稀释法、活性炭吸附法,通过其能够将大部分臭气予以去除,对于浓度相对较低的气体能够进行有效处理。
水稀释法就是要将一定数量的清水注入到污水当中,使得有机物质能够被稀释,这样可以使得异味去除目的切实达成。
此种方法的操作是非常简单的,然而只能够对异味予以环节,污水当中存在的化学物质无法真正清除,问题自然就得不到根本解决,经过一段时间后,发臭的情况人就会发生,所以不可将其视为常规方法。
活性炭吸附法则是要将活性炭具有的吸附能力予以充分应用,这样可以使得吲哚、硫化物之类的物质被切实去除。
此种方法具有的最大优势是除臭效果较为理想,因而在污水处理厂中的应用是较为普遍的。
当然,其也有明显的不足,那就是需要投入大量的资金,这就使其使用在一定程度上受到了限制。
为了保证除臭的效果能够更为理想,并将成本控制在合理的范围内,要针对更为先进的技术展开研究,现阶段常用的是催化活性炭除臭技术。
对此种技术进行分析可知,其在催化、水再生方面是具有明显优势的,简单来说就是要确保活性炭表面能够吸附氧气、H 2S 气体,进而使得氧化反应能够切实发生,获得的H 2SO 3、H 2SO 4浓度能够超过90%。
从实际应用的效果来看,此种方法的运用能够使得除臭效率大幅提高,硫化氢去除率为97.9%,氨气去除率为86.7%,整体的臭气去除率0 引言在当前时期,我们国家的城镇化建设工作稳步推进,污水排放问题也越发严峻,这就要求污水处理厂切实履行好自身的职责。
城市污水处理厂臭气问题分析及除臭技术[摘要]随着社会的发展,人们生活水平的提高,环保问题越来越受到社会各界的重视。
为了绿色可持续发展的需要,国家不断提升污染物排放要求和环保监督力度。
2018年12月03日生态环境部发布《恶臭污染物排放标准(征求意见稿)》,未来新标准的出台,必将对城市污水厂臭气处理提出更严格的要求,通过对臭气问题分析和除臭技术研究有助于找到满足新标准的改进方向。
[关键词] 污水处理厂;臭气问题分析;除臭技术前言城市污水处理厂的臭气处理流程涉及到:臭气的来源、臭气源的加盖密封、臭气的收集管道系统、臭气处理技术等,每个环节的改善都有利于减少臭气对周边环境的影响。
通过对各环节的分析研究,以求为城市污水厂臭气处理的提标找到一些改进的方向。
1城市污水处理厂的臭气来源城市污水处理厂的臭气主要是在厌氧环境下厌氧微生物作用所产生的,特征污染物主要包括氨、硫化氢等无机物,甲硫醇等含硫有机物,此外还有胺类、低脂肪酸、醛酮类以及卤代烃等有机物[1]。
恶臭物质会使人食欲不振、头昏脑胀、恶心、呕吐,而且可直接对呼吸道、内分泌系统、循环系统及神经系统产生危害。
因此污水厂内处于厌氧、缺氧环境的均为臭气源,主要为进水管道、预处理段的粗格栅、提升泵房、细格栅及曝气沉砂池、生物处理段的缺氧池和厌氧池、污泥处理段的污泥泵房、污泥浓缩池、储泥池、脱水机房和污泥棚等。
2臭气源的加盖密封对臭气源的有效和合理密封,不仅有利于提高臭气的收集效率,减少臭气外溢,还能降低除臭风量,节省一次投资,节省能耗。
加盖材料和形式需要结合臭气源的特性、密封效果、设备运行维护的需要、经济性、耐用性、美观性等因素进行选取。
污水厂常用的加盖形式有玻璃钢格栅板、骨架+耐力板、骨架+钢化玻璃、玻璃钢拱形罩、反吊膜、混凝土等。
2.1玻璃钢格栅盖板玻璃钢格栅盖板主要用于跨度不超过2m的进水井、出水渠、泵井等检修孔。
具有足够的强度、刚度,能够承受人员检修时的荷载,于此同时具有质量轻、耐腐蚀、抗老化、经久耐用等优势。
城市污水泵站恶臭控制方法的探讨摘要:随着城市化进程的推进,城市污水泵站的数量和规模不断扩大。
由此带来的污水泵站恶臭污染直接影响到泵站工作人员及周边居民的身心健康,污水泵站恶臭也引起了人们的广泛关注。
本文从城市污水泵站恶臭来源、成分、危害、评价及控制等方面进行了研究探讨,以加深对泵站恶臭的认识,有助于泵站恶臭的控制和管理运行。
关键词:城市污水泵站;恶臭;来源;控制方法;城市污水泵站,特别是大批旧的污水泵站多分布在居住用地、商业用地等人口密集的敏感区域,而污水泵站的格栅井、集水池等处均会向周围环境散发出恶臭气体。
对这些恶臭气体若控制不当则会影响到泵站工作人员及周边居民的身心健康。
一、城市污水泵站恶臭来源、成分及危害城市污水泵站恶臭来源主要有两个方面:一是污水在管道运输过程中经厌氧降解形成的恶臭物质在污水泵站内由于水流湍动或达到饱和状态直接从污水中散发出来,形成恶臭污染,另一方面是栅渣腐败产生恶臭物质以及格栅井与集水池沉积污泥经厌氧发酵产生恶臭物质散发出来,形成恶臭污染。
这些逸出的臭味气体从物质组成来看可以分为4类:第一类是含硫化合物,如硫化氢、硫醇类、硫醚类等;第二类是含氮化合物,如氨、胺类等;第三类是烃类化合物,如烷烃、烯烃、炔烃以及芳香烃等;第四类是含氧有机物,如醇、醛、酮、酚以及有机酸等。
其中,硫化氢、氨、甲硫醇一般为泵站主要恶臭污染物。
恶臭物质能通过接触、呼吸以及水和食物等途径进入人体内。
处于高浓度恶臭环境或长期处于恶臭环境中的人会明显感觉到恶臭对人体的不良影响,甚至会危及人的生命。
恶臭除了刺激人的嗅觉器官使人觉得不愉快外,还对人的呼吸系统、消化系统、循环系统、内分泌系统、神经系统、精神状态等产生不利影响。
除对人体的危害外,恶臭污染还能影响动、植物的生长和产量。
由于恶臭对人和动植物的影响,这也势必直接导致地域评价受损,降低土地开发利用价值,使各方蒙受经济损失。
而且,以硫化氢为主的恶臭还会对污水泵站中的建(构)筑物、装置设施等造成腐蚀破坏,影响其正常运行和缩短工作寿命。
污水泵站除臭方案及项目最终实行情况二〇一一年八月1. 项目概况污水泵站近期设计规模为8000m3∕d,远景设计规模可达10000 m3∕d。
由于泵站紧邻居民楼(相距仅数十米),运行中产生的大量恶臭气体不仅影响泵站员工的身体健康及工作环境,还会对周围居民的日常生活带来严重的危害。
为了完善该污水泵站功能、创造良好的生活工作环境,改建泵站除臭工程势在必行。
在此之前,泵站曾经采用过雾化除臭工艺,但由于臭气收集以及处理过程的不完善,总体处理效果很差。
目前,原除臭工艺已停用,泵站产生的臭气只得通过风机引入约8m高的空中直接排放。
2. 执行标准2.1 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)二级新扩改建:2.2 《工作场所有害因素职业接触限值》(GBZ2.1-2007) 3. 污水泵站主要恶臭污染源分析3.1 恶臭气体成份恶臭物质是指一切刺激嗅觉器官引起人们不愉快及损害生活环境的气体物质,恶臭(offensive odor)即难闻的臭味。
恶臭可对人产生嗅觉伤害,引起呕吐甚至导致疾病,属当今一大公害。
迄今凭人的嗅觉即能感觉到的恶臭物质有4000多种,其中对健康危害较大的有硫醇类、氨、硫化氢、甲基硫、三甲胺、甲醛、苯乙烯、酪酸、酚类等几十种。
污水泵站常见恶臭气体及嗅觉阈值浓度化合物化学式气味种类鼻子阈值浓度(ppm)沸点,℃胺类甲胺CH3NH2鱼腥味0.021 -6.3二甲基胺(CH3)2NH 鱼腥味0.047 7三甲基胺(CH3)3N 鱼腥味0.00021 3.5乙胺C2H5NH2 鱼腥味17丙胺C3H7 NH2鱼腥味0.21 48丁胺C4H9 NH2鱼腥味0.24 78己胺C6H13 NH2鱼腥味130有机胺腐胺(CH2)4(NH2)2 蛋白质腐败味160尸胺(CH2)5(NH2)2蛋白质腐败味180嘧啶C5H5N 致呕0.021 116吲哚C8H7N 粪臭味,致呕254粪臭素C9H9N 粪臭味,致呕0.050 266氯化物氯Cl2刺激性气味0.010 -35氯酚C6H4ClOH 药味0.00018 175-220有机酸丁酸C3H7COOH 牛油脂腐败味0.001 166戊酸C4H9COOH 油脂腐败味0.00024 186己酸C5H11COOH 羊油脂腐败味0.0011 205硫化物硫化氢H2S 臭鸡蛋味0.01 -61甲硫醇CH3SH 烂白菜味0.0021 6乙硫醇C2H5SH 烂白菜味0.001 35丙硫醇C3H7 SH 臭鼬皮味0.0016 67丁硫醇C4H9 SH 臭鼬皮味0.001 98烯丙硫醇C3H5SH 似大蒜味0.00005 67苄硫醇C7H7SH 大蒜-臭鼬皮味0.00019 195烯丁硫醇C4H7SH 臭鼬皮-辛辣味0.000029二甲基硫(CH3)2S 腐败蔬菜味0.0011 37二乙基硫(C2H5)2S 腐败蔬菜味0.00025 92二苯硫(C6H5)2S 致呕0.000048 296苯硫酚C6H5SH 致呕0.000062 169二氧化硫SO2 辛辣刺激性气味0.009 -103.2 污水泵站中恶臭气体的生成在服务面积较大的收集系统中,污水必须由污水泵站进行长途输送。