污泥堆肥臭气怎么消除
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污水处理厂污泥处理处置过程中的恶臭污染特征与恶臭物质减排控制措施污水处理厂是城市环境保护的重要设施,但在处理过程中,污泥处理处置过程中的恶臭污染成为了一个严重的问题。
这不仅对周边居民的生活造成了影响,也对环境产生了负面影响。
因此,恶臭物质减排控制措施的研究和实施变得尤为重要。
一、污泥处理处置过程中的恶臭污染特征污泥处理处置过程中恶臭污染的主要特征有以下几个方面。
1. 恶臭源污泥中的有机物在处理过程中会逐渐分解产生恶臭物质。
而污泥中所含有的腐殖质、蛋白质和脂肪等有机物,经过厌氧发酵作用,会生成硫化氢(H2S)等恶臭物质。
2. 恶臭强度污泥处理处置过程中的恶臭强度会受到污泥来源、贮存方式、气象条件等多种因素的影响。
一般来说,新鲜污泥的恶臭强度较弱,随着存放时间的增加,其恶臭强度逐渐增加。
3. 污染范围恶臭物质的扩散范围取决于气象条件、厂区布局等因素。
一般情况下,恶臭物质的扩散范围可达数公里,严重影响周边居民的正常生活。
二、恶臭物质减排控制措施为了减少污泥处理处置过程中的恶臭污染,需要采取一些有效的措施。
以下是一些常见的恶臭物质减排控制措施。
1. 污泥精炼技术通过采用污泥热化处理、溶解混合技术等方法对污泥进行预处理,降低污泥中有机物的含量,从而减少恶臭物质的产生。
2. 恶臭物质捕捉技术在恶臭物质扩散的路径上设置化学吸收剂或吸附剂,能够有效地捕捉恶臭物质,减少恶臭范围的扩散。
3. 气体处理技术采用气体处理技术对恶臭物质进行处理,如活性炭吸附、催化氧化等方法,能够有效地去除恶臭物质,减少其对环境造成的影响。
4. 控制设备改造改善污泥处理产生的恶臭物质释放方式,通过在压缩、转运、贮存等环节进行设备改造,减少恶臭物质的排放。
5. 智能监测系统建立智能监测系统,实时监测和预警污泥处理处置过程中可能产生的恶臭污染,及时采取相应措施,避免恶臭物质扩散。
总之,污泥处理处置过程中的恶臭污染问题需要引起足够的重视。
通过污泥精炼技术、恶臭物质捕捉技术、气体处理技术、控制设备改造以及智能监测系统的应用,可以有效地减少恶臭物质的排放和扩散,保护环境和周边居民的健康。
汉西污水处理厂除臭工艺的选择摘要:随着汉西污水处理厂的逐步建成,污水厂除臭问题日益突出。
本文介绍了水清洗和化学除臭法、活性炭吸附法、催化型活性炭法、臭氧氧化法、燃烧法、纯天然植物提取液喷洒技术、生物脱臭法等7种方法,并通过比较,指出生物脱臭法中的土壤处理法是适合汉西污水处理厂除臭的理想工艺,最后介绍了汉西污水处理厂除臭系统的具体工程设计。
键词:污水处理厂生物处理除臭1.汉西污水厂概况汉西污水处理厂工程近期设计规模40万m3/d,采用A/O(缺氧/好氧)生物工艺,目前正在进行土建施工。
随着污水厂的建成,运行中的污水处理厂将产生大量的恶臭气体,不仅将影响污水处理厂的员工的身体健康及工作环境,还会对周围的投资环境和居民的日常生活带来严重的危害。
为了完善汉西污水厂功能、创造良好的生活投资环境,续建汉西污水处理厂除臭工程势在必行。
2.污水厂臭气来源根据污水处理的过程这些臭气产生源主要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,由于对不稳定污泥进行压缩、剪切作用,产生蛋白质类生物高聚物,其分解产生大量臭气。
污水收集、处理设施中的主要臭气产生源、产生原因及其相对污染程度详见表1[1]。
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。
表1 污水处理中的臭气源3.臭气成分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。
大多数的气味物质是有机物,只有少数的气味物质是无机化合物。
据有关资料介绍,从成分来看氨的浓度最高,其次是硫化氢;而从臭气的强度来看甲硫醇最大,其次是硫化氢(其臭气强度达到了强臭的程度)。
异味土壤处置方案实施背景:异味土壤是指土壤中含有臭味物质,如硫化物、氨气等,对周围环境和人体健康造成了一定的危害。
在城市化进程中,由于工业、农业等活动的影响,异味土壤的问题日益突出。
因此,制定一套科学有效的异味土壤处置方案显得尤为重要。
工作原理:异味土壤处置方案主要通过物理、化学和生物等多种方法综合应用,以降低或消除土壤中的异味物质含量,达到改善土壤环境质量的目的。
具体工作原理如下:1.物理方法:通过土壤通风、曝气等方式,利用空气流动和温度变化等因素,促使异味物质挥发和分解。
2.化学方法:利用化学物质与异味物质之间的反应,将异味物质转化为无害或低毒的物质,如氧化、还原等反应。
3.生物方法:利用微生物的作用,通过生物降解、生物吸附等方式,将异味物质转化为无害物质。
实施计划步骤:1.调查评估:对异味土壤的来源、分布范围、异味物质的种类和含量等进行调查评估,确定处置方案的具体目标和措施。
2.方案设计:根据调查评估结果,制定合理的处置方案,包括具体的工作方法、技术参数和实施步骤等。
3.实施操作:按照方案设计的要求,进行实施操作,包括土壤采样、实验室分析、现场处理等。
4.监测评估:对处置过程中的土壤质量进行监测评估,评估处理效果,并根据评估结果进行调整和改进。
5.结果总结:总结处置方案的效果和经验,提出改进意见和建议,为下一步的处置工作提供参考。
适用范围:异味土壤处置方案适用于城市、工业园区、农田等地的异味土壤问题。
可以应用于各种类型的土壤,包括沙质土壤、粘土土壤、壤土等。
创新要点:1.综合应用多种方法:通过综合应用物理、化学和生物等多种方法,提高异味土壤的处理效果,降低环境风险。
2.精细化管理:根据调查评估结果,制定具体的处置方案,实施过程中进行监测评估,及时调整和改进,提高处置效果。
3.环保可持续:在处置过程中,注重环保和可持续发展,减少对环境的二次污染,保护土壤资源的可持续利用。
预期效果:1.降低异味物质含量:通过物理、化学和生物等方法的综合应用,有效降低土壤中异味物质的含量。
给植物施肥味道太难闻怎么办?这几招教你巧除异味!我们为了养好花,给植物盆栽施肥是不可避免的。
但是花肥的味道真的不好闻,有没有能消除施肥气味的方法呢?今天小编给大家讲讲几招巧除异味的妙招!祛除异味小窍门施米醋在给花卉施肥时,注意在所施的液肥里适当滴上几滴米醋,可消除液肥的臭味,因为米醋为弱酸性,可以中和液肥中一些腐败物质所产生的气味。
使用酸奶水、蛋壳肥用淘米水冲洗酸奶瓶(盒)的洗瓶水及碎蛋壳,然后放在一起沤制7天至10天,就可成为一种养分齐全的花肥,用它浇花肥效高、无臭味。
使用桔皮在发酵的肥水中,可放入一些桔子皮(新鲜的或风干的均可),使桔子皮和肥料一同发酵。
利用桔子皮里含有的大量香精油,可以减少液肥臭味,而且桔子皮发酵后也是一种很好的育花肥料。
施白酒花农常说“盆浇肥水味浓烈,加点白酒气味灭。
”这话很有道理。
施肥时在肥中适当加些白酒,可以明显地清除异味。
此外,花友们也可在家中自制一些没有异味的肥料。
使用豆饼把豆饼粉碎呈粉末状,浸湿发酵后,既是一种好的有机肥,施用后也不会带来臭气。
使用碎骨肥很多养花人都把食用后的鸡、鸭的碎骨头用作花肥。
具体方法是,先将骨头泡一两天除去盐分。
然后用高压锅加水闷酥,搅成糊状取出,再在里面加入两成细沙或煤渣灰,混拌均匀后,在盛装物上蒙上一层干细土,洒些杀虫剂。
然后加盖保持松散湿润,经两三个月后,肥料已充分腐熟,施入花盆肥效好,且无半点臭味。
使用沤制肥不少养花人都会将各种果皮及青菜叶子收集后放入小缸中,然后加些水及适量的黑矾,让其充分发酵腐熟以后,揭开盖子敞放几天。
这种自制肥料不但没有臭味,还特别适合常见盆花如杜鹃、栀子、茉莉等花卉的生长需要。
污水处理厂臭气体治理技术的研究与应用随着城市化进程的加快和工业化的发展,污水处理厂已成为城市生活和生产中必不可少的设施。
污水处理厂在处理污水的过程中会产生大量的臭气,给周边居民和工作人员带来环境污染和健康隐患。
为了解决污水处理厂臭气排放的问题,研究人员对臭气治理技术进行了深入的研究和应用。
本文将就污水处理厂臭气治理技术的研究与应用进行探讨。
一、污水处理厂臭气的来源及危害污水处理厂产生的臭气主要来源于污水中的有机物、硫化物、氨气等物质在厌氧条件下的分解产生的硫化氢、氨等挥发性有机化合物。
污水处理过程中的搅拌、曝气、沉淀等操作也会产生大量的臭气。
这些臭气物质不仅污染了周边的空气,还会对周边居民和工作人员的健康造成危害,甚至引发火灾和爆炸。
针对污水处理厂臭气治理的需求,研究人员通过多年的实践和探索,提出了多种有效的臭气治理技术。
1.生物法生物法是利用微生物降解臭气物质的方法。
常见的生物法包括生物滤池、生物填料床、生物膜法等。
生物滤池是将污水处理厂的臭气通过填料层,利用微生物的作用将臭气中的有机物和硫化物等物质降解为无害物质。
生物填料床则是利用填料表面的微生物来降解臭气中的有害物质。
而生物膜法是将污水处理厂的臭气通过填料床上的生物膜来进行降解处理。
生物法的优点是处理效果好,能够降解多种臭气物质,且操作简便,运行成本低,是目前污水处理厂常用的臭气治理技术之一。
2.化学法化学法是利用化学吸附、氧化还原、化学中和等方法将污水处理厂的臭气处理为无害物质的方法。
常用的化学法包括活性炭吸附、氧化剂氧化还原、碱性氧化、酸性氧化等方法。
活性炭吸附是利用活性炭对臭气中的有机物质进行吸附,达到净化空气的效果。
氧化剂氧化还原则是利用氧化剂将硫化氢等物质氧化为无害的硫酸盐等物质。
碱性氧化和酸性氧化则是通过调节臭气中的pH值来降解有害物质。
化学法的优点是处理效果好,操作方便,适用于处理高浓度的臭气,但运行成本较高。
3.物理法物理法是利用物理方法来将污水处理厂的臭气进行分离和净化的方法。
粪渣污泥处理处置过程恶臭气体的产生及控制对粪渣污泥处理处置过程中恶臭气体的产生及控制进行了研究,结果表明,在综合处理全过程的几个主要阶段都会产生高浓度的恶臭气体,为防止恶臭气体对环境造成的二次污染,提出采用沼气锅炉焚烧和洗涤塔相结合的除臭工艺,洗涤塔除臭只有在系统启动、调试和沼气锅炉发生故障的情况下使用。
关键词:粪渣污泥;恶臭气体;除臭随着人们环保意识的增强,对环境质量的要求也越来越高,对因恶臭所带来的污染也更加敏感。
产生恶臭的物质不仅可使人产生不快和厌恶感,而且许多恶臭物质还危害着人们的健康甚至生命,因而国外有些国家较早地就开始了该方面的研究,对恶臭实行专项立法,把恶臭污染从大气污染中单独分离出来作为公害的一种。
生活垃圾及粪便中的恶臭气体已构成严重公害,尤其是对生活垃圾及粪便开发应用,进行资源转化时,恶臭问题必须加以解决。
我国在80年代末、90年代初才开始有这方面的实验室研究,报道的研究成果也不是很多。
本研究对粪渣污泥综合处理和处置工程中,可能产生恶臭气体的每个关键技术都进行了分析,并对整个处理系统所产生的恶臭气体提出了相应的控制措施。
1粪渣污泥处理工艺流程粪渣污泥的特点是:高浮渣含量,通常粪便中含有3%左右的夹杂物;含有大量的有机物,即使经过稀释,COD、BOD,TN等的含量还特别高,一般无法直接进行好氧处理;处理过程中会产生大量臭气,包括氨、胺类、甲硫醇、硫化氢、低级脂肪酸等,成分十分复杂,浓度很大;粪便中含有丰富的N、P、K,粪渣高温堆肥可以得到优质的肥料。
因此,根据国外粪渣污泥处理和处置的成功经验,厌氧+好氧作为粪渣污泥处理和处置的工艺流程。
2恶臭气体发生源分析在粪渣污泥处理的不同工艺阶段都会产生恶臭气体,这些工艺主要涉及:粪渣污泥脱水工艺、厌氧消化阶段、好氧消化阶段、粪渣堆肥工艺阶段。
3恶臭气体种类分析恶臭气体按组成可分为5类:①含硫的化合物,如硫化氢、二氧化硫、硫醇、硫醚;①含氮化合物如胺、酰胺、吲哚等;①卤素及衍生物,如氯气、卤代烃;①烃类,如烷烃、烯烃、炔烃、芳香烃;①含氧的有机化合物,如醇、酚、醛酮、有机酸等。
污水处理站恶臭气体治理方案污水处理站恶臭气体治理方案随着城市化的快速发展,污水处理站在城市建设中发挥着重要的作用。
然而,由于污水的处理过程中产生的恶臭气体对周围环境和居民的生活造成了严重影响,因此急需一套有效的治理方案。
一、了解恶臭气体来源首先,我们需要了解恶臭气体的来源。
污水处理站是将城市污水进行处理,其中包含了大量的污染物,如腐烂的有机物、硫化氢等。
这些物质在处理过程中会产生恶臭气体,如硫化氢、甲硫醇等。
二、优化处理工艺针对恶臭气体的来源,我们可以通过优化处理工艺来减少或消除恶臭气体的产生。
首先,应采用先进的污水处理技术,减少有机物的含量。
其次,在厌氧消化过程中引入硝酸盐,可以有效降低硫化氢的生成。
此外,还可以引入光催化氧化技术,促进有机物的分解,减少恶臭气体的产生。
三、恶臭气体收集和输送针对恶臭气体的产生,在处理站中设置恶臭气体收集系统非常重要。
收集系统可以覆盖整个处理站,将恶臭气体集中收集。
在收集过程中,要充分考虑气体的导流和输送,确保恶臭气体能够有效地进入后续处理单元。
四、恶臭气体的处理收集到的恶臭气体需要经过处理,以降低其对环境和人体的危害。
常见的处理方法包括吸附、氧化和生物处理。
吸附是将恶臭气体吸附到特定的吸附剂上,如活性炭。
氧化是将恶臭气体进行化学氧化反应,将其转化为无害的物质。
生物处理是利用微生物降解有机物,从而消除恶臭气体。
五、建立监测与管理体系为了确保治理效果,还需要建立完善的监测与管理体系。
监测可以通过安装恶臭气体监测仪器,实时监测恶臭气体的浓度。
通过数据分析,可以及时调整治理方案,提高治理效果。
管理体系则涉及对治理设施的维护和管理,确保其正常运行。
六、加强宣传教育与参与污水处理站恶臭气体治理是一项系统工程,需要全社会的共同参与和支持。
通过加强宣传教育,可以提高公众的环境意识,倡导环保行为。
此外,还可以开展社区参与活动,鼓励居民积极参与治理过程,共同推动恶臭气体治理工作的开展。
污水处理厂恶臭气体治理介绍王公望帕克环保技术(上海)有限公司随着国民经济的高速发展,人们对周围环境质量的要求也愈为关注,为控制恶臭物质对环境的影响,国家环境保护局于1993年就颁布了《中华人民共和国恶臭污染物质排放标准》(GB14554-93)。
该标准规定了八种恶臭污染物的一次最大排放限值、复合恶臭物质的臭气浓度限值及无组织排放源的厂界浓度限制值。
就污水处理厂而言,由于在废水中含有硫、氮等有臭化合物,在处理过程中都会向大气逸散出有臭化合物,对周围环境产生了恶臭污染,影响了人们的生活质量。
所以在建设污水处理臭气通常是由于含硫、氮等化合物在其加热、分解、合成等工艺过程中产生出的臭气。
低浓度臭气对人的主要危害是造成心理上的压力,因为这些难闻的气味会引起厌食、呼吸憋气、恶心、呕吐等现象。
然而某些高浓度的臭气,如硫化氢则是剧毒的臭气,有生命危害。
下表2-1所列的是废水治理设施中常见的臭气类型。
表2-1 恶臭物质臭阈及其特性由于在废水中含有硫、氮等有臭化合物,所以在污水处理的流程范围内都可能存有散发臭气的场所。
表3-1所列为常见的散发出臭气的源头。
表3-1 污水处理设施恶臭气体来源3-4所列。
表3-2 甲污水处理厂恶臭污染物监测结果2. 位于《环境空气质量标准》(GB3095)中二类区的污水处理厂,执行二级标准。
3. 位于《环境空气质量标准》(GB3095)中三类区的污水处理厂,执行三级标准。
根据《中华人民共和国恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)的规定,凡1994年6月1日起立项的新、扩、改建项目及其建成后投产的工业企业,对于无组织排放源的恶臭污染物厂界排放限值可执行表3-6二级、三级标准中相应的标准值。
表3-6 恶臭污染物厂界标准值表3-9 恶臭污染物质量浓度与臭气强度对照表防止恶臭气体自废水处理设施中逸散至大气,可对相应的设备和构筑物采取密闭或加盖,并设集气罩通过收集系统将恶臭气导致处置或处理设施。
城市污水处理厂的气味治理与环境改善城市污水处理厂是城市建设和发展的重要组成部分,对于保障城市环境的卫生和安全起着至关重要的作用。
然而,由于处理过程中产生的气味问题,污水处理厂往往被视为是一个“臭气熏天”的地方,影响着周边居民的生活品质。
因此,如何治理污水处理厂的气味,改善环境质量,成为了亟待解决的问题。
一、气味来源分析在了解和治理污水处理厂的气味问题之前,我们首先需要对气味的来源进行分析。
污水处理厂的气味主要来自于以下几个方面:1. 污水储存池:污水处理厂中的污水储存池是气味最为集中的地方。
这些池塘会散发出腐烂、腥臭的气味,严重影响周边环境。
2. 氧化池:在氧化池中,污水被暴露在空气中,因此会释放出硫化氢、甲硫醇等有害气体。
3. 沉淀池:沉淀池是污水中的悬浮物和沉淀物沉淀的地方。
这些物质会产生腐败的气味,并且还可能产生硫化氢等有害气体。
二、气味治理技术为了有效治理污水处理厂的气味问题,需要采取一系列的气味治理技术。
以下是一些常用的气味治理技术:1. 生物滤池技术:生物滤池是通过利用微生物降解气味物质的技术。
通过合理设计和运行生物滤池系统,可以有效地去除污水处理厂中产生的恶臭气味。
2. 化学气相吸附技术:该技术通过使用化学吸附剂吸附恶臭物质,达到净化空气的效果。
常用的吸附剂包括活性炭、氧化铁等。
3. 生物膜技术:生物膜技术是利用生物膜对恶臭气体进行降解处理的方法。
通过构建合适的生物膜系统,可以有效地分解恶臭物质,减少气味的排放。
4. 封闭覆盖技术:该技术是指对污水处理厂的臭气源进行封闭和覆盖,阻止气味的扩散。
封闭覆盖可以通过建设罩棚、密闭储存池等方式实现。
三、环境改善效果经过以上气味治理技术的应用,可以有效地降低污水处理厂的气味排放,从而改善周边的环境质量。
以下是气味治理技术的环境改善效果:1. 减少气味浓度:通过气味治理技术的运用,可以显著降低污水处理厂散发的臭味,大幅度减少气味的浓度,减轻了对周边居民的困扰。
污泥堆肥臭气怎么消除?
优化工艺,从源头减少臭气产生,同时对臭气进行收集处理
◆陈同斌高定刘洪涛蔡璐
随着我国城镇污水处理率的不断提高,城市污泥产量急剧增加。
截至2009年,我国污水处理厂污泥产量已超过3000万吨。
但是目前,全国城市污泥有效处理处置率不到10%,严重滞后于污水处理事业的发展。
生物堆肥是一种经济有效的污泥无害化处理方式,但在污泥生物堆肥工程中,臭气污染是行业所面临的突出环境问题。
污泥含有多种易降解的有机物和丰富的微生物,在堆肥过程中有机质降解会产生多种臭气,扩散到周边,对环境造成污染。
不同的堆肥物料、堆肥工艺所产生臭气的种类及浓度存在差异,若堆体氧气供应不足,则会产生厌氧发酵,形成硫化氢、挥发性有机酸等恶臭物质;若对堆体进行翻抛,则恶臭气体会从堆体中大量逸出。
在完全好氧的堆肥过程中,仍会产生少量有味气体,但相对易被人接受。
国外有大量污泥厂因为不能解决好臭气污染问题而关闭,在国内,将污泥制砖处理的广州市一家污泥处理厂就因臭气污染成为信访大案之一,最后被迫关闭。
在污泥堆肥工程实践中,臭气的产生与控制更是影响工程稳定运行的关键问题。
那么,如何才能有效解决污泥堆肥的臭气污染问题?
2009年,秦皇岛市绿港污泥处理厂建成投产。
这个污泥处理厂采用智能控制生物堆肥工艺(CTB工艺)处理含水率85%的脱水污泥,日处理规模200吨。
此工艺有效减少了堆肥过程中臭气的产生,并对收集的臭气进行集中处理,较好地解决了生物堆肥的臭气污染问题。
绿港污泥处理厂采取“源头预防为主,末端削减为辅”的臭气控制模式,通过CTB工艺优化生物堆肥过程的发酵和氧气供应,减少臭气物质的产生,显著降低了其环境危害。
CTB工艺可根据发酵堆体的温度、氧气含量等工艺参数进行智能化反馈控制,通过调节曝气量使堆体在发酵过程中的氧含量处于最佳状态,抑制堆体中臭气的产生。
在生物发酵后熟期,CTB 工艺对堆体物料进行匀翻,显著减少臭气的产生和释放。
在堆肥厂区,发酵车间的过道是操作人员活动较频繁的区域,如果其臭气浓度超标,也会对工作人员的健康产生影响。
工程运行结果表明,与《工作场所有害因素职业接触限值》(GBZ2-2002)中相关数值相比,发酵车间过道的硫化氢浓度低于限值88%-98%,氨气浓度低于限值22%-94%,而国内很多堆肥厂的氨气浓度往往在100mg/m3以上(标准平均值为30mg/m3)。
堆肥的混料过程也会产生少量臭气,监测表明,污泥料仓是混料车间产生臭气的主要部位。
脱水污泥会产生一定浓度的硫化氢和氨气,若将其长时间存放,则会发生厌氧反应,产生大量硫化氢气体。
CTB工艺保证了污泥的及时好氧处理,抑制了料仓内污泥厌氧反应的发生。
与《工作场所有害因素职业接触限值》相比,硫化氢浓度低86%-99%,氨气浓度低88%-99%,混料车间空气质量较好。
为预防发生臭气超标现象,绿港污泥处理厂还通过集气系统收集生物堆肥过程中产生的臭气,并用生物滤池进行集中处理。
厂区采用顶吸罩在发酵仓上方收集臭气,防止气体向生产车间和大气扩散,收集的废气经生物滤池除臭系统处理后达标排放。
但工程运行中发现,顶吸罩所需的排风量大,系统的能耗和运行成本较高。
为提高气体收集效率,工程中采用不透气的特殊材料将发酵仓密闭起来,对废气进行统一收集和统一处理。
这样不仅能更有效地防止臭气扩散,而且降低了电耗,减少运行费用。
目前,对于堆肥过程中的臭气控制问题,关注的重点往往集中在末端除臭上,没有重视从堆肥过程进行臭气的源头控制。
多个工程实践证明,更有效的控制手段应当是对堆肥过程的重要工艺参数进行优化和智能调控,以减少臭气产生。
如选择合适的调理剂用量、调节堆肥物料含水率、确定最佳的鼓风参数和匀翻时间等,以加速生物堆肥进程,并最大幅度地减少臭气的产生。
与传统的污泥生物堆肥工艺相比,CTB工艺在控制臭气污染、减少占地面积、智能反馈控制、操作简便、能耗低等方面具有优势,尤其是其创新性的臭气控制方式,为污泥生物堆肥工程提供了新的经验借鉴。