污水处理厂恶臭方案(初)

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污水处理厂生物除臭技术方案

污水处理厂生物除臭技术方案

污水处理厂生物除臭技术随着人类生活水平的提高和公众环境意识的增强,污水处理厂的除臭问题正引起越来越多的关注。

为防止和避免污水处理厂臭味对周围居民生活的影响,一些发达国家先后制定了一些具体规定,例如德国规定城市污水厂界限外300 m范围内不得建造生活设施,达不到此要求,污水处理厂内就要采取必要的防止臭味扩散的措施。

目前我国兴建的城市污水厂大多在大、中城市,有的很难避开居民区或村落,因此其气味问题也应得到解决。

同污水处理一样,臭味的处理方法有很多,但经济实用的还属生物除臭技术。

1 产生气味的物质与测定在污水处理工艺过程中产生气味物质主要由碳、氮和硫元素组成。

只有少数的气味物质是无机化合物,例如:氨(NH3)、膦(PH3)和硫化氢(H2S);大多数的气味物质是有机物,比如:低分子脂肪酸、胺类、醛类、酮类、醚类、卤代烃以及脂肪族的、芳香族的、杂环的氮或硫化物。

值得注意的是: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,生物除臭工艺就是基于这一原理。

一般来说,扩散源废气的成分相当复杂,其气味又是一个不可客观确定的量,它与接受对象的敏感性、心理和生理作用有关。

常用嗅觉法的原理是:将待测气体用无味的人造合成空气逐步进行稀释,直到刚好可以闻出气味(嗅阈)时为止,把此时的稀释比作为表示被测气体气味强度的量度,所需的稀释倍数越大,说明气体气味越大。

这个稀释比被表示成“气味单位”。

测量的具体方法如下:从扩散源取来待测气体样品,在稀释仪中用人造空气混和,让最少四个嗅觉健康并经过专门训练的人来闻,并说出是否能闻到气味,一直重复到其中一半的人刚刚能闻到,而另一半的人已不能闻到为止,从仪表上就可以读出稀释倍数,即气味单位。

2 城市污水处理厂内气味的分布情况城市污水处理厂内的主要气味源是污水厂的进水部分和污泥处理部分。

德国工程师协会对城市污水厂各个部分的气味扩散进行了调查,结果见表1。

污水厂除臭方案

污水厂除臭方案

污水厂除臭方案1. 引言污水处理是城市和工业发展中不可或缺的环节,然而,污水处理厂常常伴随着难闻的气味问题,给周边居民和环境带来不适和污染。

因此,污水厂除臭方案成为一个迫切需要解决的问题。

本文将介绍一种有效的除臭方案,帮助解决污水厂臭味问题。

2. 问题分析污水厂产生臭味主要是由于废水中含有大量的有机物质,这些有机物质在进入处理过程中分解产生硫化氢、氨等恶臭气体。

此外,污水厂中的储气罐、消化罐等设施也会产生臭味。

因此,除臭方案应包括处理污水和处理设施臭味的方法。

3. 污水处理方案3.1 生化处理生化处理是常用的污水处理方法,能够有效去除废水中的有机物质。

为了减少恶臭气体的产生,可以在生化处理过程中加入吸附剂和催化剂。

吸附剂可以吸附废水中的气味分子,催化剂可以加速有机物的分解,减少恶臭气体的生成。

3.2 物理处理物理处理是另一种常用的污水处理方法,可以通过过滤、沉降和氧化等过程去除悬浮物和颜色,从而减少恶臭气体的产生。

此外,物理处理还可以通过加入臭氧或使用紫外线照射消毒的方法杀灭细菌和微生物,减少恶臭的来源。

4. 处理设施臭味的方案4.1 储气罐臭味处理储气罐是污水厂常见的设施,会产生硫化氢等恶臭气体。

为了除去储气罐的臭味,可以采取以下措施:•定期清洗储气罐,及时清除储气罐内的污垢和沉积物,减少恶臭气体的来源;•在储气罐出口设置臭氧发生器,将臭氧注入储气罐中,氧化硫化氢,达到除臭目的;•安装储气罐臭味检测装置,及时监测臭气浓度,发现异常情况及时处理。

4.2 消化罐臭味处理消化罐是污水厂中用于降解有机物质的设施,同样会产生恶臭气体。

为了除去消化罐的臭味,可以采取以下措施:•在消化罐进气口设置气相空气过滤器,过滤恶臭气体,减少臭气的散发;•加大通风设备的风量,增加空气流通,排出臭味;•定期检查消化罐中的厌氧条件,保持良好的消化效果,减少恶臭气体的产生。

5. 效果评估为了评估除臭方案的效果,可以采取以下方法:•定期监测污水厂周边的空气质量,检测有机物质和恶臭气体的浓度,对比实施除臭方案前后的变化;•进行用户满意度调查,了解周边居民对污水厂臭味问题的感知和满意度;•定期开展污染源排放监测,对有机物质和恶臭气体排放的浓度进行监测,评估除臭方案的效果。

某污水站污水除臭方案

某污水站污水除臭方案

某污水站污水除臭方案一、背景描述污水处理站是为了处理城市和工厂排放的废水而建造的设施。

由于废水中含有各种有害物质和异味物质,因此处理站在进行废水处理的同时,也需要进行除臭工作,以保证周围环境的空气质量和居民的生活品质。

因此,制定一套有效的污水除臭方案对于污水处理站的正常运行至关重要。

二、污水除臭方案的目标1.降低污水处理站周围的恶臭味道,改善周围环境空气质量;2.减少异味物质对周围居民的影响,提高居民的生活品质;3.提高污水处理站运行效率,降低运行成本。

三、污水除臭方案的实施措施1.建立合理的废水处理流程在污水处理站进行处理过程中,需要合理安排废水的流程,以减少气味的产生和扩散。

首先,建立良好的污水收集系统,避免废水在处理过程中堆积;其次,在处理过程中,采用合适的化学品用量和工艺条件,以最大限度地减少废水中异味物质的产生。

合理的废水处理流程可以有效减少废水中的气味物质。

2.完善污水处理设备优化污水处理设备的设计和操作方式,提高处理效率和除臭效果。

采用高效的污水过滤系统和生物处理系统,可以有效去除废水中的异味物质。

另外,设备的密闭性和排风系统的设置也要得到重视,以防止恶臭空气的外泄。

同时,定期对设备进行维护和清洁,以确保其正常运行和长期有效的去臭性能。

3.使用杀菌剂和除臭剂对于无法完全去除气味物质的废水,可以采取使用杀菌剂和除臭剂的方法来进行处理。

杀菌剂可以有效杀灭废水中的细菌和真菌,减少异味物质的产生。

除臭剂则可以中和废水中的气味分子,改善空气质量。

使用这些化学药剂需要根据实际情况进行合理用量和使用频率的控制,以避免对环境造成二次污染。

4.加强环境监测和管理建立定期的环境监测系统,对污水处理站周围的空气质量进行监测和评估。

及时发现和解决污水除臭问题,根据监测结果进行相应的污水处理措施的调整和改进。

另外,还需要加强对污水处理站的管理,建立完善的标准操作程序,确保各项处理措施的有效实施。

四、污水除臭方案的效益评估通过实施以上的污水除臭方案,可以达到以下效益:1.明显降低污水处理站周围的气味浓度,改善周围环境的空气质量,提高居民的生活品质;2.减少污水处理站运行中的异味物质的扩散,降低对周围居民的影响,提升公众对于污水处理站的认可度;3.提高污水处理的效率和处理能力,加强污水处理站的运行管理,降低运行成本。

污水处理厂生物除臭技术方案

污水处理厂生物除臭技术方案

某污水处理厂生物除臭项目技术方案目录1 总论 (3)1.1工程概况 (3)1.2设计依据 (3)1.2.1 参考标准 (3)1.2.2设计原则 (4)1.3进口气体浓度预测及验收标准 (5)1.3.1 进口气体浓度预测 (5)1.3.2 排放尾气浓度 (5)1.4废气排气量统计 (6)2供货及服务范围 (7)2.1相关设备及附件供货 (7)2.2制造商的服务 (7)2.3设备清单 (7)3臭气收集系统 (10)3.1臭气源头收集 (10)3.2废气收集管道 (10)3.2.1 废气收集管道选择 (10)3.2.2 废气收集管道的安装 (12)4 废气处理工艺比选 (15)4.1恶臭气体污染的特点 (15)4.2恶臭废气处理的研究现状 (16)4.2.1 物理法 (16)4.2.2 物化法 (16)4.2.3 生物法 (18)4.3工艺原理介绍 (20)4.3.1 生物滤池工艺原理介绍 (20)4.3.2生物法除臭工艺机理 (21)5 生物除臭设备详细说明 (23)5.1离心风机 (23)5.2水泵 (25)5.3HS-N EWBIOFILTE生物除臭系统介绍 (26)5.4电气控制系统 (30)6 经济技术指标 (34)6.1电耗 (34)6.2水费 (35)6.3人工 (35)6.4其他 (35)6.5运行费用汇总 (35)7 项目管理及实施计划 (37)7.1实施原则及步骤 (37)7.2项目建设管理机构 (37)7.3运行管理建议 (38)7.3.1 设备运行 (38)7.3.2喷淋循环液更换 (39)7.3.3水泵及风机维护 (40)1 总论1.1 工程概况1、项目背景:污水处理过程中的处理设施运行过程中会产生并散发出恶臭废气,这些臭气主要成份为H2S和NH3,此外还有少量的有机气体如甲硫醇、甲胺、甲基硫等。

这些气体挥发性较大,易扩散在大气中,而且部分气体有毒、刺激性气味大。

为防止臭气危害人的健康、污染空气,必须采用除臭技术有效遏止空气污染,达到恶臭污染物厂界标准。

污水除臭工程方案

污水除臭工程方案

污水除臭工程方案一、污水除臭工程的基本原理污水中的恶臭物质主要来自有机物的分解产物,如硫化氢、氨气、甲醛等。

针对不同的恶臭物质,除臭工程采用不同的处理方法,主要包括物理方法和化学方法。

物理方法包括空气氧化、吸附、活性炭过滤等。

其中,空气氧化是利用氧化剂将污水中的有机物氧化成无害物质,有效消除恶臭。

吸附和活性炭过滤是通过物理吸附将恶臭物质吸附在吸附剂或活性炭上,达到净化污水的目的。

化学方法则是利用化学反应将恶臭物质转化为无害物质。

常用的化学方法包括氧化还原反应、中和反应等。

二、污水除臭工程方案设计1. 污水源头管理污水处理工程进行到了污水除臭工程阶段,首先要做的是尽可能减少污水中恶臭物质的产生。

因此,在设计污水除臭方案时,必须首先对污水源头进行管理和控制。

对于工业废水,可以通过改进工艺,减少有机物的采用和使用,减少有机废水的排放量。

对于生活污水,可以通过加强预处理,如格栅除渣、调节池调节等,减少污水中的有机物含量。

2. 设备选择在选择污水除臭设备时,需要综合考虑污水的性质、排放量、处理效果等因素。

常用的污水除臭设备包括活性炭吸附器、气相氧化器、喷淋式除臭塔等。

各种设备有其适用的场合和特点,需要根据实际情况进行选择。

3. 工艺设计污水除臭工程的工艺设计是非常重要的一部分。

在污水除臭工程中,通常会采用多种工艺相结合的方式来进行处理。

例如,可以先采用气相氧化器进行空气氧化处理,然后使用活性炭吸附器对残余恶臭物质进行吸附,最后通过喷淋式除臭塔进一步净化污水。

4. 设备布置污水除臭设备的布置也是需要考虑的因素。

设备的布置要合理,尽可能减小占地面积,同时要考虑设备之间的衔接和运行的便利性。

5. 运行管理污水除臭工程的运行管理也是至关重要的。

对除臭设备和工艺进行定期检查和维护,保证设备的正常运行和除臭效果。

同时,还需要定期对污水的排放进行监测,确保排放的水质符合相关标准。

三、污水除臭工程实施1. 施工准备在实施污水除臭工程前,需要进行施工准备工作。

污水处理工程除臭方案

污水处理工程除臭方案

一、背景及概况臭气是一类挥发性的气体,其分子在空气中扩散,对机械设备会产生腐蚀作用,被吸入人体的嗅觉器官,将引起极不愉快的气味感觉。

为了削减污水处理厂运行过程中臭气的浓度,避免所产生的异臭味废气对设备的腐蚀及对污水厂员工、生产环境、周围大气环境等造成一定的影响。

根据要求,须对产生恶臭气体的污水和污泥设施进行除臭处理,以确保处理后的尾气必须达标后排放。

亳州市南部新区污水处理厂工程除臭项目包括了粗格栅提升泵房及细格栅沉砂池、污泥泵房、脱水机房和纬二路泵站等四处需要处理的系统,均采取离子除臭方式处理.具体包括:1、根据泵站构(建)筑物单元,科学合理设计废气收集方式,并确定废气收集风量。

2、根据确定的臭气风量和源强,科学合理给出臭气净化工程设计参数.3、根据臭气性选择臭气控制的对策及相关的净化设备。

4、对建设单位提出合理化的建设性意见。

5、承担臭气治理系统的设计集成,包括系统工艺设计、电气系统设计、仪表控制设计(包括软件编程)、安装工程设计等。

总体而言,工程设计范围为:泵站臭气收集与净化,所需配套净化设备、附属设施系统和电气自控系统等设计。

所有技术资料经建设单位认定后,我单位将提供全过程的环保工程服务,具体包括:1、供货范围:提供包括封闭覆盖系统、臭气输送系统和臭气净化系统的成套除臭装置,含功能完善的设备和有效运行所需的全部部件.2、安装范围:包括集气密闭罩、臭气输送管路、一体化除臭装置、风机、仪表、电气等设备安装。

3、调试、检验及试运行:包括除臭系统设备的单机调试及系统功能总调试,整体调试完毕后配合建设单位做好除臭效果评估,并负责质保期维护、相关技术运行人员的培训、完工、竣工验收、移交服务。

二、设计依据和设计原则(一)设计依据系统设计参考标准:◆《中国人民共和国环境保护法》(1989年12月);◆《中华人民共和国大气污染防治法》(2000年4月29);◆《中华人民共和国恶臭污染物排放标准》(GB14554-93);◆《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002):◆《实用环境工程手册》(大气污染控制工程);◆《工业企业设计卫生标准》(GBZ1-2002);◆《地表水环境质量标准》(GB3838-2002);◆《工业自动化仪表工程施工及验收规范》(GBJ93-86);◆《工作场所有害因素职业接触限值》GBZ2—2002◆《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003◆《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002◆建设方提供的生产工艺、废水水量水质、处理要求等基础资料;(二)设计原则1.严格遵守国家及地方有关环保法律法规和技术政策,并符合当地环境保护有关规定;2.在保证臭气达标排放的前提下,根据厂区实际情况,选择处理技术成熟、效果好、投资省、运行费用低的处理工艺,并最大限度地避免二次污染;3.充分考虑各泵站的工况要求,并配合;4.设计的处理工艺流程应力求运行稳定可靠,可调节性强,操作管理方便;5.考虑各泵站整体布置规划,总体设计布局与绿化和美化环境有机结合;6.在总体规划指导下,结合实际情况,尽量减少投资和占地面积;7.在臭气处理工艺设计中贯彻节能的原则,自动化程度高,便于维护管理和操作;三、处理规模根据图纸情况,设计除臭风量如下表:表一:各个区域处理选型按图纸要求:1、工程除臭范围:采用离子除臭处理方法。

污水处理过程中异味控制与处理

污水处理过程中异味控制与处理

污水处理过程中异味控制与处理一、引言污水处理是保护环境和人类健康的重要工作。

然而,在污水处理过程中,常常会产生异味问题,给周围环境和居民带来不适。

因此,控制和处理污水处理过程中的异味是非常必要的。

本文将详细介绍污水处理过程中异味的来源、控制方法和处理技术。

二、异味来源1. 污水中的有机物分解产生的气味:污水中含有大量的有机物,当这些有机物被分解时,会产生恶臭的气味,如硫化氢、甲烷等。

2. 污泥的腐败发酵:污水处理过程中产生的污泥经过腐败发酵,会产生刺鼻的气味,如胺类气味、硫酸盐类气味等。

3. 污水处理设备的排放:污水处理设备在运行过程中,由于操作不当或设备故障,可能会产生异味。

三、异味控制方法1. 污水预处理阶段控制:在污水进入处理系统之前,可以采取一些预处理措施,如筛网、格栅等,去除大颗粒物质,减少异味的产生。

2. 污水处理工艺优化:选择合适的污水处理工艺,如好氧处理、厌氧处理等,可以有效控制异味的产生。

3. 污泥处理措施:对产生的污泥进行适当的处理,如加入脱臭剂、进行厌氧消化等,减少污泥的腐败发酵,从而减少异味的产生。

4. 设备维护和管理:定期对污水处理设备进行检查和维护,确保设备正常运行,减少设备故障引起的异味问题。

四、异味处理技术1. 生物滤池技术:通过在滤池中培养一定的微生物群落,利用微生物对污水中的有机物进行降解,从而减少异味的产生。

2. 活性炭吸附技术:利用活性炭的吸附性能,将污水中的异味物质吸附到活性炭上,达到去除异味的目的。

3. 化学氧化技术:通过加入氧化剂,如过氧化氢、高锰酸钾等,对污水中的有机物进行氧化分解,从而消除异味。

4. 空气净化技术:利用空气净化设备,如臭氧发生器、UV光解等,对污水处理过程中产生的异味进行处理和去除。

五、案例分析以某污水处理厂为例,该厂采用好氧处理工艺,但在运行过程中出现了异味问题。

经过分析,发现异味主要来自污泥处理过程中的腐败发酵。

为解决异味问题,该厂采取了以下措施:1. 对污泥进行厌氧消化处理,减少腐败发酵过程中产生的异味物质。

污水厂除臭方案

污水厂除臭方案
2.除臭技术选择
根据我国相关法律法规和行业标准,结合污水厂实际情况,选用以下除臭技术:
(1)生物滤池法:利用微生物对恶臭气体进行吸附、分解,达到净化气体的目的。
(2)活性炭吸附法:利用活性炭的吸附性能,对恶臭气体进行吸附处理。
(3)化学洗涤法:通过化学反应,将恶臭气体中的有害成分转化为无害物质。
3.除臭设施布置
第2篇
污水厂除臭方案
一、项目背景与目标
污水处理厂在运行过程中产生的恶臭气体,对周边环境及居民生活造成不利影响。为降低恶臭气体排放,改善厂区及周边环境质量,确保合法合规运营,制定如下除臭方案。方案旨在实现以下目标:
1.显著降低恶臭气体排放,提升环境空气质量。
2.符合国家相关法律法规及行业标准,确保污水处理厂合规运行。
1.有效去除污水厂产生的恶臭气体,降低对周边环境和居民生活的影响。
2.符合国家相关法律法规和行业标准,确保污水处理厂合法合规运行。
3.提高污水处理厂整体形象,为创建绿色环保型企业奠定基础。
三、实施方案
1.恶臭气体来源分析
恶臭气体主要来源于污水处理厂的进水、预处理、生化处理、污泥处理等环节。主要包括硫化氢、氨、硫醇、甲硫醚等有机硫化合物。
3.除臭设施运行与维护
(1)定期检查除臭设施的运行状况,确保设备稳定运行。
(2)根据实际情况调整生物滤池、活性炭吸附塔和化学洗涤塔的运行参数,优化除臭效果。
(3)定期更换生物滤池中的微生物载体和活性炭,确保除臭效果。
(4)对化学洗涤塔中的洗涤剂进行定期更换,维持化学反应的稳定性。
三、法律法规及标准遵循
六、总结
本方案针对污水处理厂恶臭气体问题,提出了一套综合性的除臭措施,包括生物滤池、活性炭吸附和化学洗涤技术。在遵循国家法律法规及行业标准的基础上,确保污水处理厂恶臭气体得到有效治理,为改善周边环境质量、促进绿色环保事业发展提供有力支持。同时,本方案注重人性化设计,充分考虑居民生活需求,助力我国污水处理事业持续发展。

污水处理厂臭气净化方案

污水处理厂臭气净化方案

污水处理厂臭气净化方案随着城市的不断发展和人口的增加,污水处理厂的建设和运营变得越来越重要。

然而,污水处理厂的运行过程中产生的臭气问题成为了环境污染和市民生活质量降低的一大难题。

因此,如何有效地净化污水处理厂的臭气成为了一个迫切需要解决的问题。

首先,源头控制是最重要的一环。

通过对厂区、设备和污水管道进行密封和防漏处理,减少臭气的产生和泄漏。

另外,对于可能产生恶臭气体的设备和工艺,可以采用密闭式设计,将恶臭气体集中收集,避免其进入大气。

其次,排放控制是净化工作的关键。

根据排放口的情况,采用不同的措施进行控制。

例如,对于高位排放口,可以采用吸附剂、活性炭等材料进行吸附处理,减少恶臭气体的排放浓度;对于低位排放口,可以采用喷淋装置,进行湿式净化,通过水的冲刷来降低恶臭气体的浓度。

最后,净化处理是彻底解决污水处理厂臭气问题的关键。

通过生物滤池、活性炭吸附和臭氧氧化等技术,对恶臭气体进行处理。

生物滤池是一种常用的臭气净化设备,通过生物菌群将恶臭气体中的有机物分解,达到净化效果。

活性炭吸附是一种吸附分离的技术,通过活性炭对恶臭气体进行吸附,达到净化效果。

臭氧氧化是一种将恶臭气体氧化分解为无害物质的技术,可高效地降解恶臭气体。

此外,还可以结合使用不同的净化设备和技术,形成多工序、多方法的综合净化系统,以提高净化效果。

同时,应加强对污水处理厂运营人员的培训和技术指导,提高操作技能,及时发现和处理问题,保证净化设备的正常运行。

总之,污水处理厂臭气净化方案需要综合考虑源头控制、排放控制和净化处理等多个环节。

通过密封防漏、吸附净化和生物滤池等技术手段,最大程度地减少臭气的产生和排放,保障环境质量和市民的生活品质。

同时,还需持续改进和创新,提高净化技术的效率和可靠性,为未来城市发展提供可持续的污水处理解决方案。

污水处理厂恶臭方案(初)

污水处理厂恶臭方案(初)

工程编号:污水处理站恶臭气体治理工程《方案设计》XXXXXXXXXXXXX二零一三年八月编制目录第一章项目概述 (3)1.1、概述 (3)1.2、设计依据、原则与范围 (5)1.2.1、项目名称 (5)1.2.2、编制单位 (5)1.2.3、工艺设计依据 (5)1.2.4、工艺设计原则 (6)1.3、项目建设必要性 (6)第二章设计规模、处理浓度和处理要求 (8)2.1、设计规模 (8)2.2、恶臭气体成分 (8)2.3、处理要求 (9)2.4、设计内容与范围 (9)第三章恶臭气体工程设计方案的确定 (10)3.1、恶臭气体处理技术一般情况介绍 (10)3.3 核心技术 (12)3.4、推荐工艺 (13)第四章工程设计及设计说明 (21)4.1恶臭气体捕集 (21)4.2成套预处理塔 (22)4.3成套生物洗涤塔 (23)4.4成套生物过滤塔 (23)4.5引风机 (23)4.6引风管道及冷凝水回收设计 (23)4.6控制系统 (24)4.7主要设备一览表 (24)第五章投资估算 (26)5.1编制依据 (26)5.2投资概算 (26)第六章技术经济指标分析 (31)6.1处理能力 (31)6.2处理效果 (31)6.3建设投资 (31)6.4运行成本估算 (31)第七章结论与说明 (32)第一章项目概述1.1、概述废水处理站日设计处理规模为240m3。

根据XXX废水水质特性和已投产类似白酒酿造废水处理站的实际运行情况分析,该废水处理站的调节池(事故池、储水池)、厌氧池、A2O池、接触氧化池、污泥浓缩池和污泥脱水等工序在生产运行过程中会产生难闻的恶臭气体,内含H2S、NH3和少量挥发性有机溶剂(VOCs)。

若不采取有效措施,恶臭气体四处散发,将导致废水处理站区和周边空气环境的污染。

为此,XXX非常重视,拟将废水处理站的废气除臭工作提到当前的重要议事日程上来,决定采取有效措施治理处理站产生的恶臭气体,以树立企业良好形象并促进可持续发展。

污水处理过程产生恶臭气体的治理措施

污水处理过程产生恶臭气体的治理措施

污水处理过程产生恶臭气体的治理措施
1.生物除臭
将收集到的恶臭气体通入长满微生物的填料中,填料上的微生物可以吸附、降解产生恶臭的物质,从而达到除臭的目的。

与此同时,恶臭物质还可以作为除臭微生物的营养物质,供微生物生长繁殖。

该技术具有运行成本低、操作方便、去除率高、二次污染小等优点,缺点是投资较高、设备体积也较为庞大。

目前,生物法除臭主要用于大、中型屠宰污水处理站,是目前污水处理站常用的除臭技术。

2.吸附法除臭
吸附法技术是将废气通入吸附剂中,吸附剂吸附废气中的恶臭物质从而达到除臭的目的。

目前,在污水处理站应用相当多的吸附剂活性炭。

活性炭吸附法具有操作简单、投资较低、去除率高、能耗低、工艺成熟等优点;但活性炭吸附法运行过程中必须定期更换活性炭,因此运行成本较高,废弃的活性炭如处理不当易造成二次污染。

活性炭除臭法也是目前污水处理站应用相当多的除臭技术,可用于中小型污水处理站。

3.吸收法除臭
吸收法除臭技术的原理是利用恶臭物质的物理、化学性质;当恶臭气体通过吸收液时,吸收液对恶臭物质进行物理或化学吸收,从而达到除臭的目的。

吸收法除臭技术装置种类较多,目前常使用的有喷淋塔、填充塔、洗涤器等。

吸收法除臭技术操作较为灵活,当恶臭浓度较高时,一级吸收效果不理想时,可以采用二级、三级或多级串联
形式,从而提高去除率。

污水处理过程中异味控制与处理

污水处理过程中异味控制与处理

污水处理过程中异味控制与处理污水处理是指将污水中的有害物质去除,使其达到排放标准或可再利用的水质要求的过程。

然而,在污水处理过程中,常常会产生难闻的异味,给周围环境和人们的生活带来困扰。

因此,控制和处理污水处理过程中的异味是非常重要的。

本文将详细介绍污水处理过程中异味的控制与处理方法。

1. 异味的来源分析在污水处理过程中,异味主要来自于污水中的有机物分解和腐败过程中产生的气体。

常见的异味物质包括硫化氢、氨气、甲硫醇等。

这些物质具有刺激性气味,对人体健康和周围环境造成不良影响。

2. 异味控制方法(1)预处理措施在进入污水处理系统之前,可以采取一些预处理措施来减少异味的产生。

例如,通过调整污水pH值,加入化学药剂来中和或沉淀异味物质;对高浓度有机物进行预处理,减少有机物的分解产物。

(2)生物处理生物处理是常用的污水处理方法,通过利用微生物降解有机物来减少异味的产生。

在生物处理过程中,可以采用好氧处理或厌氧处理。

好氧处理通过增氧设备提供充足的氧气,促进微生物的生长和有机物的降解,减少异味的产生。

厌氧处理则在缺氧条件下进行,可以有效降解硫化氢等异味物质。

(3)化学处理化学处理是一种常用的异味控制方法。

通过加入化学药剂,如氧化剂、还原剂、吸附剂等,可以将异味物质氧化、还原或吸附,从而达到控制异味的目的。

(4)物理处理物理处理方法主要包括吸附、膜分离等。

通过选择合适的吸附剂,如活性炭、分子筛等,可以将异味物质吸附在表面,从而减少异味的产生。

膜分离则通过选择合适的膜材料,将异味物质分离出去。

3. 异味处理技术(1)氧化技术氧化技术是一种常用的异味处理方法。

常用的氧化剂包括氯气、臭氧、过氧化氢等。

这些氧化剂可以将异味物质氧化成无臭或低臭的物质,从而减少异味的产生。

(2)生物滤池生物滤池是一种利用微生物降解异味物质的技术。

通过将污水通过填料层,使微生物在填料上附着生长,降解异味物质。

生物滤池具有处理效果好、运行成本低等优点。

污水处理厂臭气净化方案

污水处理厂臭气净化方案

臭气净化方案1.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。

在工业生产过程中挥发的有毒有害气体对空气的污染、对人的健康的危害日趋为人们所认识,除臭技术与系统的开发运用及工程项目的实施能有效地遏止污染扩大与蔓延的趋势,改善空气的质量。

随着我国城市化水平的提高,臭气处理已经成为我国环境保护领域的一项重要环保投资项目.由于恶臭气体挥发性强,易扩散,刺激性气味大,可能对人的呼吸系统、消化系统、内分泌系统、神经系统和精神产生不利影响,甚至高浓度的恶臭气体会导致急性中毒及死亡,因此臭气进行处理具有巨大的社会价值.1.1除臭场所本设计主要针对某屠宰场内产生的恶臭气体.1.2除臭系统工程内容①除臭系统②自动控制系统2.设计说明2。

1 设计说明本设计方案包括工艺流程及说明、主要设备设计及技术参数、电气及自控系统设计、安全及环保措施、运行效果说明、设备明细表、运行成本分析等内容。

2.2编制原则1。

严格遵守国家环境保护的政策和地方政府相关的法律法规、规范和标准。

2。

按照业主方的要求,通过分析比较和调查研究,选用符合实际的工艺方案,以期获得较大的社会效益、经济效益和环境效益。

3.遵照国家对环境及空气质量的总体要求,实现水污染与环境协调发展;减少排放废气中污染物的含量,维护和改善周边生态环境,提倡清洁生产,顺应我国经济发展与环境保护方面的总体要求.4。

采用先进可靠的臭气治理工艺,选用安全可靠的臭气处理系统和工程材料,提高防御自然灾害风险的能力,确保臭气治理系统和装置在技术上的先进性、经济上的合理性和操作上的可靠性。

5.结合本项目的特点,按照区域不同浓度的恶臭气体的不同情况和治理需求,采用与之相应的臭气治理工艺,在确保实现治理目标的同时,以降低臭气治理系统综合运行费用和节约能耗,减少药剂使用量,将生产过程中产生的臭气对环境的影响降到最低,满足国家对环境保护的总体要求为方案设计的出发点和实现目标。

污水厂除臭管理制度范本

污水厂除臭管理制度范本

污水厂除臭管理制度范本第一条总则为了加强污水厂恶臭污染的治理,保护环境,保障人民群众的身体健康,依据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》等法律法规,制定本制度。

第二条组织机构成立污水厂除臭管理工作领导小组,负责组织、协调和监督污水厂除臭管理工作。

组长由厂长担任,副组长由相关部门负责人担任,成员由各相关部门工作人员组成。

第三条除臭目标(一)确保污水厂内部及周边环境空气质量达到国家相关标准要求;(二)减少恶臭气体排放,降低对周边居民生活环境的影响;(三)提高污水处理效率,实现可持续发展。

第四条除臭措施(一)技术措施1. 采用先进的污水处理技术,降低污水中有机物的含量,减少恶臭气体产生;2. 优化运行管理,确保污水处理设施正常运行,减少缺氧和厌氧条件下的恶臭气体产生;3. 采用生物滤池、生物滴滤塔、活性炭吸附等先进的除臭技术,对产生的恶臭气体进行处理;4. 定期对污水处理设施进行维护和检修,防止设施故障导致恶臭气体排放。

(二)管理措施1. 建立健全污水厂恶臭污染监测体系,定期对污水厂内部及周边环境空气质量进行监测;2. 制定污水厂恶臭污染应急预案,确保在突发情况下能够及时有效地进行应对;3. 加强污水处理设施的运行管理,严格执行操作规程,确保设施正常运行;4. 对污水厂内部及周边环境进行绿化,增加植被覆盖率,降低恶臭气体对环境的影响。

第五条人员培训和宣传教育(一)定期组织污水处理厂工作人员进行除臭技术培训,提高工作人员的除臭意识和技能;(二)加强对周边居民的环保宣传教育,提高居民的环保意识和参与度;(三)开展除臭技术研究和交流,引进先进的除臭技术和管理经验。

第六条监督检查(一)污水厂除臭管理工作领导小组定期对污水处理厂的除臭工作进行监督检查;(二)环保部门加强对污水厂恶臭污染的监管,对违反本制度的单位和个人依法进行查处;(三)鼓励公众对污水厂除臭工作进行监督,对举报恶臭污染问题的单位和个人给予奖励。

某污水站污水除臭方案

某污水站污水除臭方案

污水处理场除臭装置投用方案1.废气来源与气量污水处理过程中产生的臭气主要来自调节罐、 污泥处理系统、 生 化池、废碱液处理系统等。

各部分废气量如下:表 1 恒定水面池体(建筑物)废气量序 废气产 数量 平面尺寸水面上空间 换气次数 废气量备注号 生点 (座) 2高( m ) (次 /h )3m ( m /h )1混凝反 24.321.5452有玻璃钢盖应槽2气浮污141416无盖泥池3污泥浓28114648无盖缩池4废水收122014880有混凝土盖集池5水解酸22900.72812有混凝土盖化池6综合废193.514374有混凝土盖水池小计2764.56表 2 调节罐废气量数量最大进液通气量热呼吸量 废气量总废气量备 ( m3/h( m3/h 序号废气产生点( m3/h )( m3/h )(座)量( m3/h )注))1生产污水调节 128273.92500773.921548有2罐盖 2工艺污水调节 242517.887001217.882436有2罐盖小计3984表 3 气浮池废气量序数量(座) 3 3 备注废气产生点曝气量( m /min )废气量( m /h)号1气浮池 2 1.6992 204 有盖污水处理场废气量合计(上述三项):6952.56m 3/h废碱处理系统产生废气量:3685 m 3/h固废储存间: 4000m3/总气量: 14637.56m 3/h2.排放标准表 4 恶臭污染物厂界标准值序号控制项目排气筒高度标准值1 臭气浓度15 2000(无量纲)2 硫化氢15 0.33kg/h3 甲硫醇15 0.04 kg/h4 甲硫醚15 0.33 kg/h5 二甲二硫醚15 0.43 kg/h表5 恶臭污染物排放标准值序号控制项目单位一级二级三级新扩改建现有新扩改建现有1 硫化氢mg/m3 0.03 0.06 0.10 0.32 0.62 臭气浓度无量纲10 20 30 60 703 甲硫醇mg/m3 0.004 0.007 0.010 0.020 0.0354 甲硫醚mg/m3 0.03 0.07 0.15 0.55 1.10.二甲二硫醚5mg/m30.030.060.130.420.71 3.臭气处理工艺流程恶臭气体经收集后进入恶臭污染治理成套装置预处理段进行除油、温度调节、除尘及增湿后,进入生物处理段,废气中的污染物与填料上的微生物接触,被微生物捕获降解、氧化,使污染物分解为无害的 CO2 和 H2O,无害气体达标排放。

污水处理中的恶臭治理方法

污水处理中的恶臭治理方法
破坏生态平衡
恶臭气体可能对周围植物和动物 造成不良影响,破坏生态平衡。
对生产生活的影响
影响居民生活品质
恶臭气体的存在可能影响居民的生活 质量,降低居住舒适度。
妨碍生产活动
在工业区或农业生产区,恶臭气体的 存在可能妨碍正常的生产活动。
03 污水处理厂恶臭治理方法
物理法
总结词
物理法是利用物理原理来去除 恶臭气体的方法,主要包括吸 附法、过滤法和膜分离法等。
详细描述
污水池表面恶臭主要产生于污水厌氧处理阶段,如厌氧消化池、沉淀池等,其 中含有大量的有机物和厌氧菌,在厌氧条件下分解产生硫化氢、氨气、挥发性 有机酸等恶臭气体。
污水管道中的恶臭
总结词
污水管道中的恶臭主要来源于污水在管道中的滞留和厌氧环境,以及管道内壁的 腐蚀和细菌滋生。
详细描述
污水管道中的恶臭气体主要产生于管道的转弯处、高低落差处以及排水不畅的管 段,由于水流速度减缓,容易形成厌氧环境,导致恶臭气体的产生。此外,管道 内壁的腐蚀和细菌滋生也会释放出一些恶臭气体。
针对不同来源和性质的恶臭气体,研 发更高效、环保的治理技术,如生物 法、化学法、物理法等。
创新工艺流程
优化现有治理工艺流程,提高治理效 率,降低治理成本,实现资源化与能 源化利用。
提高治理效率与效果
强化设备维护与管理
定期对治理设备进行维护和保养,确保设备正常运行,提高治理效率。
引入智能化技术
利用物联网、大数据、人工智能等技术手段,实现恶臭治理的智能化管理,提高治理效果。
对人体健康的影响
01
02
03
刺激人体呼吸系统
恶臭气体可能引发呼吸道 炎症、咳嗽等症状,影响 人体健康。
引起恶心、呕吐

污水除臭方案

污水除臭方案

污水除臭方案污水处理是城市建设中至关重要的环节,其中污水除臭是其重要的一环。

随着城市化进程的不断加速,工业、家庭和农业等各个领域产生出的大量污水都需要得到处理和净化,以保证环境的卫生和健康。

然而,污水中所含的臭味物质不仅对人们的生活造成困扰,也对自然环境造成不良影响。

因此,研究和实施一套有效的污水除臭方案迫在眉睫。

一、原因分析首先,我们需要了解为什么污水会产生臭味。

污水中的臭味主要来自于其中的有机物质分解产生的气体。

在污水处理过程中,有机物质通过微生物和氧化作用被分解成一种名为硫化氢的气体,这种气体有着强烈的刺激性臭味。

此外,污水中还可能存在硫醇类物质、甲烷等具有臭味的物质。

针对这些臭味物质的产生原因,我们可以有针对性地提出相应的除臭方案。

二、生物除臭生物除臭是目前常用的一种污水除臭方案。

该方案利用微生物的生物降解作用,将有机物质进行分解和转化,从而减少污水中臭味物质的产生。

在这个过程中,我们可以通过引入一些具有降解能力的微生物菌种来促进有机物质的分解。

而微生物种类的选择和投放量的控制则需要针对不同的污水特性来进行调整。

此外,调节污水处理设备中的氧化还原电位和温度等条件也可以进一步提高生物降解效果。

三、物化除臭物化除臭是另一种常用的污水除臭方案。

该方案主要通过物理和化学方法来去除污水中的臭味物质。

常见的物化除臭方法包括吸附、氧化和催化等。

吸附是一种利用吸附剂吸附臭味物质的方法。

常用的吸附剂包括活性炭、分子筛等。

这些吸附剂能够吸附污水中的臭味物质,从而减少其在气体中的浓度,降低臭味的强度。

氧化是一种利用氧化剂将臭味物质氧化分解的方法。

常用的氧化剂包括氯气、过氧化氢等。

通过氧化作用,臭味物质可以被分解成无臭化合物,从而降低气味浓度和强度。

催化是一种利用催化剂促进臭味物质的转化和分解的方法。

常用的催化剂包括金属氧化物、还原型氧化剂等。

催化剂能够加速臭味物质的反应速率,从而提高污水除臭的效果。

四、综合治理综合治理是一种将生物除臭和物化除臭相结合的污水除臭方案。

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工程编号:污水处理站恶臭气体治理工程《方案设计》XXXXXXXXXXXXX二零一三年八月编制目录第一章项目概述 (3)1.1、概述 (3)1.2、设计依据、原则与范围 (5)1.2.1、项目名称 (5)1.2.2、编制单位 (5)1.2.3、工艺设计依据 (5)1.2.4、工艺设计原则 (6)1.3、项目建设必要性 (7)第二章设计规模、处理浓度和处理要求 (8)2.1、设计规模 (8)2.2、恶臭气体成分 (9)2.3、处理要求 (9)2.4、设计内容与范围 (10)第三章恶臭气体工程设计方案的确定 (10)3.1、恶臭气体处理技术一般情况介绍 (10)3.3 核心技术 (13)3.4、推荐工艺 (14)第四章工程设计及设计说明 (21)4.1恶臭气体捕集 (21)4.2成套预处理塔 (22)4.3成套生物洗涤塔 (23)4.4成套生物过滤塔 (23)4.5引风机 (23)4.6引风管道及冷凝水回收设计 (23)4.6控制系统 (24)4.7主要设备一览表 (24)第五章投资估算 (26)5.1编制依据 (26)5.2投资概算 (27)第六章技术经济指标分析 (32)6.1处理能力 (32)6.2处理效果 (32)6.3建设投资 (32)6.4运行成本估算 (32)第七章结论与说明 (34)第一章项目概述1.1、概述废水处理站日设计处理规模为240m3。

根据XXX废水水质特性和已投产类似白酒酿造废水处理站的实际运行情况分析,该废水处理站的调节池(事故池、储水池)、厌氧池、A2O池、接触氧化池、污泥浓缩池和污泥脱水等工序在生产运行过程中会产生难闻的恶臭气体,内含H2S、NH3和少量挥发性有机溶剂(VOCs)。

若不采取有效措施,恶臭气体四处散发,将导致废水处理站区和周边空气环境的污染。

为此,XXX非常重视,拟将废水处理站的废气除臭工作提到当前的重要议事日程上来,决定采取有效措施治理处理站产生的恶臭气体,以树立企业良好形象并促进可持续发展。

调节池(事故池一)检查孔缺氧、兼氧池事故池二恶臭气体处理主体设备安装位置成都XXX环境技术有限公司(下简称XXX环境)简介XXX公司受XXX的委托,派员实地了解XXX废水处理站恶臭气体现状、以后运行情况预测,编制了《四川XXX股份有限公司污水处理站恶臭气体治理工程方案设计》。

在方案编制过程中,我们依据了XXX废水处理站选用的工艺流程、水质特性,以及类似工程生物除臭实际工程成果的经验和教训,并与业主协商沟通,拟定《四川XXX股份有限公司污水处理站恶臭气体治理工程方案设计》,供业主及有关单位审核,以便下步更好对工程的实施。

1.2、设计依据、原则与范围1.2.1、项目名称四川XXX股份有限公司污水处理站恶臭气体治理工程。

1.2.2、编制单位成都XXX环境技术有限公司1.2.3、工艺设计依据《环境保护法》(1989年12月26日中华人民共和国主席令第22号发布)《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918)《水污染物综合排放标准》(GB8978-1996)《室外排水设计规范》(GB50014-2006)《给水排水设计手册》(第二版)《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012)《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)《建筑结构可靠度设计统一标准》(GB50068-2001)《给水排水工程结构设计规范》(GB50069-2002)《低压配电装置及线路设计规范》(GBJ54-83)其他相关规范及标准等业主提供的相关资料及要求1.2.4、工艺设计原则⒈贯彻执行国家关于环境保护的政策,符合国家的有关法律、法规、规范及标准。

⒉应用生物除臭技术,达到技术可靠、经济合理的目的。

⒊选择防腐性能好的材料设备,确保运行可靠性、减少维修工作量。

⒋采用必要的运行控制手段和安全保护措施,实现运行控制的可操作和安全生产。

5.由于是改造工程,站区总平面布置力求在便于施工、安装和维修的前提下,使各处理构筑物尽量集中,节约用地。

使厂区环境和周围环境协调一致。

⒍站区建筑风格力求统一,简洁明快、美观大方,并与其周围景观相协调。

1.3、项目建设必要性废水处理站的调节池(事故池、储水池)、厌氧池、A2O池、接触氧化池、污泥浓缩池和污泥脱水等工序在生产运行过程中会产生难闻的恶臭气体,内含H2S、NH3和少量挥发性有机溶剂(VOCs)。

若不采取有效措施,恶臭气体四处散发,将导致废水处理站区和周边空气环境的污染。

满足环保要求情况下及企业的可持续发展的条件下,必须新建恶臭处理系统,对其进行处理。

第二章设计规模、处理浓度和处理要求2.1、设计规模根据业主提供的相关资料、相关经验参数。

以下为项目设计气量为:由表可得,臭废气总量为4810m3/h,考虑一定的安全系数,则废水处理站恶臭气体处理总量按5000m3/h设计。

2.2、恶臭气体成分废水处理过程产生的臭味物质主要由碳、氮和硫元素组成,大多数是有机物。

恶臭气体成份主要有H2S、NH3,还含有少量的硫醇、硫醚、有机溶剂(VOCs)等恶臭物质。

参照类似工程,并考虑一定的设计安全系数,进口处恶臭气体的设计浓度H2S ≤3mg/m3、甲硫醇≤0.25mg/m3、甲硫醚≤1.0mg/m3、有机溶媒(VOCs)≤6mg/m3。

注:以上设计水质参数需业主等有关方确认后方可下步设计。

2.3、处理要求符合国家颁布实施的《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)要求。

监测指标为H2S、NH3、甲硫醇、甲硫醚等。

即:恶臭气体净化排出口浓度,以排气筒高度15~20米计,排气筒出口恶臭污染物浓度达到H2S ≤0.58kg/m3,甲硫醇≤0.08kg/m3,甲硫醚≤0.58kg/m3,有机溶媒(VOCs)去除率≥80%。

净化后的废气经20m高的排气筒排放,厂界恶臭气体浓度达到《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)一级标准。

H2S ≤0.03 mg/m3,甲硫醇≤0.004mg/m3、甲硫醚≤0.03mg/m3。

2.4、设计内容与范围本方案的编制内容包括预生物除臭设备、引、排风管路系统以及安全防火防爆控制系统。

第三章恶臭气体工程设计方案的确定3.1、恶臭气体处理技术一般情况介绍恶臭气体污染治理技术大致有如下几类:①物理法(掩蔽法、稀释扩散法);②燃烧法(热力燃烧法、催化燃烧法);③吸收法(水吸收法、酸吸收法、碱吸收法);④吸附法(活性炭或分子筛);⑤生物处理法(生物过滤器、生物滴滤池、生物洗涤塔)。

根据类似废水处理站臭气的实际情况判断,XXX废水处理站生产废气的污染浓度应属低浓度的恶臭气体。

在上述方法中,物理法(掩蔽法、稀释扩散法)适宜于处理场地空旷、对环境无太高要求的地方,对该工程不适合。

燃烧法、化学氧化法适宜处理高浓度恶臭气体,用于该工程亦不适合。

活性炭吸附法适用于低浓度的恶臭气体处理,存在运行成本高、再生难的问题,而且被活性炭吸附的恶臭物质,无法变成无毒成分,需靠再生予以去除,易产生二次污染是它的一个致命弱点。

吸收法适用于中、低浓度的恶臭气体处理,具有简单实用的特点,但存在运行成本高问题。

结合该工程,吸收法可作为预处理工艺。

3.2、废气生物除臭技术简介3.2.1废气生物除臭技术概况自20世纪80年代开始,在西方的荷兰和德国已开始利用微生物来净化恶臭气体已获得良好的效果。

随后引起了美国、日本以及其他一些欧美国家的重视。

生物法处理废气污染物是一项新兴的技术。

其基本原理是:在净化器内的多孔填料表面上生长有种类繁多的微生物群体、构成生物膜层。

废气流经填料床时,通过扩散作用,把污染物质转移到生物膜上;再通过微生物酶进行生物化学反应,把废气中的有害成分生物降解为N2、CO2和H2O,从而实现净化恶臭废气的目的。

国外在利用生物过滤技术处理低浓度、大流量的有机废气和恶臭的工作已经取得相当成功。

据有关资料报道,利用生物技术能够降解的挥发性有机污染物和恶臭物质包括有:烷烃类、醛类、醇类、酮类、羧酸类、酯类、醚类、烯烃类、多环芳烃类、卤素类化学物质以及H2S、NH3等。

3.2.2废气生物除臭工艺装置恶臭气体生物除臭的主要工艺设备计有:(1)生物洗涤塔,(2)生物过滤器,(3)生物滴滤池。

这些生物除臭设备的优缺点综述见表3—1。

表3—1 生物除臭设备优缺点综合比较生物洗涤塔、生物过滤器和生物滴滤池的各自特点,我们认为:本工程采用生物洗涤塔和生物过滤器的串联生物除臭处理工艺是比较合适的。

在类似废水处理站恶臭气体生物除臭工程中已取得较为成功的实践经验,可供借鉴。

3.3 核心技术3.3.1优势菌种—CMP复合微生态制剂简介CMP是英文Compound Micro-organisms Preparation的缩写,意为“复合微生物制剂”。

是利用无害的、具有特殊功能的微生物,根据处理臭气源需求构建组合,在特定的培养基中经特殊培养制作而成的微生物活菌制剂。

CMP不是“一种”特殊的微生物,而是经过筛选的含有好氧、兼氧(或缺氧)的多种微生物共生在一起。

产品经四川省卫生防疫站进行致病菌和卫生毒理检验,未检出对人和动物有害的沙门氏菌、志贺氏菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌等致病菌,属实际无毒级产品,具有安全可靠的使用性。

3.3.2 CMP生物制剂生物除臭原理CMP生物制剂在一定时间段内,通过微生物的新陈代谢作用把高分子化合物转化为低分子化合物。

并能使NH3、H2S、甲硫醇等一类引起恶臭的物质转化成N2、CO2和H2O,H2S被微生物还原成S,从而消除废气的臭味。

在生物洗涤塔内,利用CMP接种到废气除臭装置的载体填料上,然后恶臭物质通过增湿或淋洗方式转移到液相,当它再次流过生长CMP的填料层时则可通过传质、吸附过程,将它变成CMP的新陈代谢的营养物,最后形成CO2和H2O,实现除臭。

当然,CMP生物除臭的过程,也必须通过三个阶段,即:(1)恶臭物质的溶解,由气相进入液相。

然后随液膜与生长在填料表面上的CMP充分接触,发生传质过程;(2)恶臭有机物质被CMP微生物菌群吸收、氧化分解,生成无害物质N2、CO2和H2O,H2S被微生物还原成S;(3)生化反应的产物随洗涤液排除,使恶臭气体得以净化。

在生物过滤器内,废气中的恶臭污染物在生物过滤器内,由配气装置均匀分配至填料过滤层,经与附着生长在过滤层上的CMP微生物菌群接触,通过进一步的传质、吸附生化反应过程,去除废气中的剩余恶臭。

3.4、推荐工艺针对恶臭气体特性,并参照相关工程实例,推荐“预处理+生物洗涤塔+生物过滤器”的串联除臭工艺作为设计方案。

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