石化废水臭气的生物滤池处理

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污水处理中的臭气治理与消除技术

污水处理中的臭气治理与消除技术

污水处理中的臭气治理与消除技术污水处理是保护环境和人类健康的关键环节。

然而,在污水处理过程中,会产生令人不快的臭气。

这些臭气若不得到有效处理和消除,将会对周围环境和居民的生活造成负面影响。

因此,臭气治理与消除技术在污水处理中显得尤为重要。

本文将探讨污水处理中常见的臭气治理与消除技术。

1. 生物滤池技术生物滤池技术是一种常见且有效的臭气治理技术。

它利用活性污泥的附着作用和微生物的降解能力,将有机物质降解为无臭的无机物质。

该技术的原理是将含有臭味的气体通过生物滤池,在滤料层上形成生物膜。

微生物在膜上附着并分解有机物,从而有效地消除了臭气。

2. 化学氧化技术化学氧化技术是另一种常用的臭气治理技术。

这种技术通过投加氧化剂,如过氧化氢或臭氧,将有机物质氧化为无臭的化合物。

化学氧化技术适用于处理高浓度、难降解的臭气。

它具有反应速度快、处理效果好的优点,但需要对投加量和反应条件进行精确控制。

3. 吸附技术吸附技术是一种物理方法,通过吸附剂的作用将有机物质吸附在表面上,从而达到消除臭气的目的。

常用的吸附剂包括活性炭、分子筛等。

这些吸附剂具有大表面积、高孔隙率和较强吸附能力的特点,可以有效地去除臭气。

吸附技术还可以结合其他治理技术,如生物滤池技术,提高臭气的去除效果。

4. 覆盖技术覆盖技术是一种简单且实用的臭气治理技术。

它基于隔绝臭气与空气的接触,通过覆盖物的 isolation,将臭气封闭在处理设施内部。

覆盖材料可以选择具有阻隔臭气透过性的膜材、塑料或其他耐腐蚀材料。

覆盖技术不仅可以有效地避免臭气扩散,还可以减少附近居民的感知度和不适感。

5. 生物气相氧化技术生物气相氧化技术是一种结合生物滤池技术和化学氧化技术的治理方法。

它通过将经过生物滤池处理后的气体进一步经过气相氧化设备,在催化剂的作用下将残余的有机物质进行氧化,从而彻底消除臭气。

该技术适用于处理高浓度、难降解的有机物质,具有高效、综合处理效果好的优点。

6. 加压燃烧技术加压燃烧技术是一种将臭气通过燃烧的方式进行处理的技术。

石化污水处理方案

石化污水处理方案

石化污水处理以石油为原料,在生产基本有机化工原料合成塑料、合成橡胶、合成纤维等工艺过程中所产生旳污水,称为石油化工污水。

按照石油化工污水中具有污染物质旳性质分为有机石油化工污水、无机石油化工污水、综合石油化工污水。

石油化工污水具有量大、成分复杂、浓度高等特性。

据不完全记录,1999 年我国31 个重点大中型石油化工联合企业共排出石油化工污水量达280000kt,其中重要具有油、硫、酚、氰、硝基物、胺基物、芳烃及汞等重金属类有毒物质。

一、膜蒸馏技术处理石化废水石化废水排放量大、成分复杂,对环境旳危害相称严重。

开发新型废水治理和回用技术,处理现存废水旳治理难题,是环境保护技术旳发展方向。

1高盐度废水旳处理1.1 RO浓水旳处理目前RO旳实际产水率局限性70%,30%多旳浓盐水直接排放,不仅加重了环境污染,并且还挥霍了大量水资源。

为减少RO旳浓水排放量,国内外科研人员进行了大量研究,效果都不理想。

近年来,MD在RO浓水回用领域得到极大关注。

王军等在内蒙古达拉特旗火电厂完毕了MD旳中试研究,获得明显效果。

采用MD对火电厂旳RO浓水进行处理,当控制膜热侧RO浓水旳pH为5、浓缩倍数为10倍、持续180h旳运行中,膜通量一直保持在8L/(m2·h)左右,出水电导率稳定在3μS/cm左右。

这表明,采用MD处理RO浓水在技术上是可行旳,通过构建RO /MD集成系统,不仅可大幅度减少RO旳浓水量,同步还明显提高了水资源运用率,具有很好旳环境和经济效益。

1.2油田高盐废水旳处理目前,我国油田废水旳排放量较大,废水温度和含盐量一般较高。

采用MD进行油田废水脱盐, 基本无需额外加热即可满足工艺规定,有效运用了废水余热,到达节能降耗旳目旳。

王车礼等开展了VMD处理江苏油田高盐废水旳试验室研究。

实验成果表明,VMD淡化油田废水旳膜通量随膜下游真空度旳增长而增大,当真空度超过某一临界值后,膜通量会急剧增长。

当废水含盐量不小于220g/L 时,产水电导率明显增长,各次试验旳脱盐率均高于99%。

生物滤池异味处理技术

生物滤池异味处理技术
目前,
7.2 菌种的驯化 生物滤池净化异味气体的菌种驯化方法如同有机废水的生物处理。其主要方 法主要是异养生物将有机污染物作为主要的营养来源,通过新陈代谢过程降解了 有机污染物,在处理废气中氨和硫化氢等污染物物质时,微生物以自养型为主。 菌种一般由城市污水污泥或相关石油化工废水中的微生物经驯化而得。驯化方法 是优势菌种筛选的重要因素,驯化方法一般有:一次性投加高浓度化合物及定时 定量补充浓度相对较低的有机化合物。有研究指出,第二种方法为较好的驯化方 式。
高生物量,从而尽可能大地提高单位体积的有机污染物降解量; 填料必须具备一定的空隙率,以防止滤床中微生物的快速增长而引起填
料堵塞和压降升高,进而会引起短流,降低填料的利用率和提高出气口 污染物的浓度; 填料应具有较好的持水性,以保持生物滤池在间断运行后,保持微生物 的液体环境,使微生物的生物降解能力在重新启动后能较快地恢复; 填料必须具备一定的结构强度和防腐蚀能力; 自身的气味少; 价格便宜; 运行时间长、养护周期长 实验室小试使用丝网填料、纤维粘附活性碳(ACOF)、聚丙烯多面空心小 球和炉渣为载体构建生物滤池系统处理有机性固液废气,通过测定 4 种材料在空
7.7 设计负荷 合理的设计负荷有利于降低生物过滤系统的投资,保持运行的稳定性。生物 过滤工艺处理城市污水处理厂臭气的滤料表面负荷一般为 30~250m3/m2·h。
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8 国内提供生物滤池处理系统的厂商
法远建商贸(上海)有限公司:中国陶朗德异味处理系统烟草、食品行 业的中国总代理。
无锡通田环境工程有限公司:能提供处理量为 1000~10000 m3/h 的异味 处理系统。
7.6 废气停留时间 废气在生物过滤系统中的停留时间直接影响了其处理效果。如果停留时间过 短,废气成分还未充分被生物膜吸收,就被排除床体,无法使最大量的废气被转 化;如果停留时间过长,则会使床体体积过大,增加投资。因此在生物过滤的设 计时有必要确定合理的停留时间,以去除肉食加工厂废气为主的生物过滤系统停 留时间为 15s;以去除三氯酚为主的生物过滤系统停留时间为 3h;以去除 H2S 为主的生物过滤系统停留时间为 23 s;针对城市污水处理厂产生的废气,生物过 滤系统停留时间一般为 2~8.5 min。

污水处理臭气治理技术

污水处理臭气治理技术

炼油污水处理厂臭气治理技术方法恶臭是指大气、水体、废弃物等物质中能够引起人体厌恶或不愉快的挥发性气味,是一种通过空气介质作用于人的嗅觉器官而被感知的嗅觉污染。

工业和市政污水处理设施中的废水处理池是产生挥发性有机化合物(VOCs)的主要源头,此恶臭属于由废水引起的二次污染。

污水处理厂中比较典型的产生VOCs 的处理池包括:气浮池、沉淀池、生化池、曝气池、污泥浓缩池等几种类型,由于气体成分的不同,产生的恶臭程度也不相同。

中油庆阳石化公司污水处理厂生物除臭系统是高效生物滤池系统,主要对CAF、DAF、污泥脱水间3 个构筑物产生的恶臭气体进行生物除臭处理,处理后的总风量10 314 m3,设计处理风量10 000m3。

炼油污水中恶臭气体主要成分是:硫化氢、氨气、硫醇、苯、苯乙烯、甲苯、二甲苯等。

1 生物除臭原理生物除臭系统采用了液体水洗吸收和生物降解处理的组合工艺。

恶臭气体首先被液体(水)有选择地吸收形成混合污水,再通过微生物的作用将其中的污染物降解。

先将人工筛选的特种微生物菌群固定于填料上,当污染气体经过填料表面时,可从恶臭气体中获得营养源的那些微生物菌群,在适宜的温度、湿度、pH 值等条件下,会快速生长、繁殖,并在填料表面形成生物膜。

当臭气通过其间,有机物被生物膜表面的水层吸收后被微生物吸附和降解,得到净化再生的水被重复使用。

恶臭气体被去除的实质是恶臭气体作为营养物质被微生物吸收、代谢及利用。

2 生物除臭的工艺流程除臭系统整个工艺流程大体可以分为4 步:(1)将气浮池的恶臭气体加盖收集,用引风机加压后送至生物滤池。

(2)恶臭气体进入生物滤池,在循环水的喷淋润湿下,恶臭气体同水接触并溶解到水中。

(3)水溶液中的恶臭成分被微生物吸附、吸收,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。

(4)处理后的气体达标排放。

3 进气污染物指标除臭系统的进气污染物指标如表1 所示。

表1 进气污染物指标Tab. 1 Indexes of pollutants in inlet air4 主要设备及性能参数生物除臭系统装置包括生物除臭装置主体(生物滤池)、加湿循环系统、生物滤料、滤床灌溉系统、离心风机、循环泵、电控柜、自控仪器仪表及处理后排放管道等。

生物滤池过滤法去除污水站恶臭气体的应用(修改版)

生物滤池过滤法去除污水站恶臭气体的应用(修改版)

微生物种群优化:微生物种群 是影响生物滤池处理效果的重 要因素之一。未来可以研究如 何优化微生物种群,以提高微 生物对恶臭气体的降解能力
5 生物滤池过滤法的未来发展方向
智能化控制:目前生物滤池的运 行主要依靠人工操作,缺乏智能 化控制手段。未来可以研究如何 将智能化控制技术应用于生物滤 池的运行过程中,以提高生物滤 池的处理效率和稳定性
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THANK YOU
资源回收和再利用:在处理恶臭气 体的过程中,有时可以回收和再利 用其中的有用物质。未来可以研究 如何进一步优化资源回收和再利用 技术,以提高处理效率和经济效益 。除了上述提到的研究方向,生物 滤池过滤法的未来发展还可以从以 下几个方面进行探讨
5 生物滤池过滤法的未来发展方向
强化生物滤池的抗冲击能力:在污水处理站中,恶臭气体的成分和浓度可能会发生较大的变化。为了
5 生物滤池过滤法的未来发展方向
综上所述,生物滤池过滤法在去除污水站恶臭气 体方面具有较好的应用效果,未来的发展方向包 括新型生物滤料的研发、微生物种群优化、智能
化控制、资源回收和再利用等方面
同时,还可以针对生物滤池的抗冲击能力、 与其他处理方法的联合应用、能效与节能技 术、环保与安全问题以及基于大数据和人工 智能的优化管理等方面进行深入研究和发展
生物滤池的环保与安全问题:在生物滤池的运行过程中,需要注意环保与安全问题。未来可以研究如
8 何减少生物滤池对周边环境的影响,例如减少噪音、异味等,同时确保生物滤池在运行过程中的安全

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基于大数据和人工智能的生物滤池优化管理:可以利用大数据和人工智能技术对生物滤池的运行数据 进行实时监测和分析,实现对生物滤池的优化管理,提高处理效率并降低运行成本

污水站臭气有什么方法可处理

污水站臭气有什么方法可处理

污水站臭气有什么方法可处理
臭气治理一直是国内环境治理的一大难题,由于恶臭气体的嗅阙值极低,因此很难将恶臭处理到嗅阙值以下让人感觉不到。

而目前污水处理厂最常用的臭气处理方式是收集产生的臭气,引入臭气处理系统,处理后排入大气环境中。

处理方法主要分为:生物氧化技术、直接焚烧、催化氧化法、酸碱洗净、臭氧氧化、活性炭吸附、化学反应法等。

1、生物滤池除臭:
工艺流程:臭气收集→风管输送→抽风机→预洗池加湿→生物滤池吸收→生物氧化→无害气体排放
生物滤池除臭技术是将污水站运行时产生的臭气经收集系统收集,然后加压、加湿送后续处理设施,臭气通过多空隙的微生物层,微生物对臭气中的恶臭物质吸附、吸收和降解功能,将恶臭物质分解成无臭无害的无机物排放到大气中。

2、活性炭吸附除臭:
活性炭表面具有非极性,它可以吸收臭气中有机或无机的致臭化合物。

而活性炭除臭系统一般需要较少的机械设备,通常由活性炭吸附器、排气扇或相应的管道
组成。

由于活性炭的吸附具有非选择性,臭气中含有的化合物都会被吸收,活性炭很快就会吸附饱和,饱和的活性碳需要用氢氧化钠或氢氧化钾等碱液浸泡后恢复使用。

需要配合其他工艺一起使用。

3、等离子除臭系统:
等离子除臭系统可以有效的去除空气中的细菌、可吸入颗粒、硫化物等有害物质。

离子发生装置发射的离子与空气尘埃颗粒、固体粒子碰撞,使颗粒电荷产生聚合作用,形成较大颗粒受重力影响沉降下来,达到净化的目的。

离子除臭具有省电、耐用、效果显著、安装方便、运行费用低的优点,需要配合其他工艺一起使用。

污水处理厂生物滤池除臭系统技术方案

污水处理厂生物滤池除臭系统技术方案

污水处理厂生物滤池除臭系统技术方案
背景
污水处理厂是处理城市生活污水的设施,它们在处理过程中会
产生难闻的气味。

为了改善这一问题,我们提出了生物滤池除臭系
统技术方案。

技术方案
我们建议在污水处理厂中使用生物滤池除臭系统,该系统利用
生物活性物质分解污水中的有机物质来消除气味。

该方案具有以下
几个关键步骤:
1. 生物滤池设计:设计满足污水处理厂需求的生物滤池。

滤池
应具有适当的容量和层次,以确保有效去除气味。

2. 选择合适的生物滤介质:选择适合污水处理的生物滤介质,
如活性炭、沉滤剂或陶粒。

这些介质具有高效吸附和生物降解能力,可以有效地去除污水中的有机物质。

3. 生物降解过程:将污水通过生物滤池,利用生物降解的作用来消除气味。

生物滤介质中的微生物能分解有机物质,减少气味生成。

4. 运行和维护:定期检查和维护生物滤池,确保系统的正常运行。

这包括清理滤介质,替换老化的介质以及监测和控制滤池的温度和湿度等参数。

结论
生物滤池除臭系统技术方案是改善污水处理厂气味问题的有效方法。

通过使用生物滤池和适合的生物滤介质,可以有效地去除污水中的有机物质,减少气味的生成。

定期的运行和维护将确保系统的长期有效性。

我们建议将这一方案应用于您的污水处理厂,以改善环境质量和居民生活条件。

以上是我们的污水处理厂生物滤池除臭系统技术方案,请您参考。

生物过滤法处理炼油污水厂恶臭废气

生物过滤法处理炼油污水厂恶臭废气
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生物 过滤 法处 理炼 油 污水 厂 恶 臭废气
耿 长君 ,张 春燕 ,吴 丹 ,郝 丽 ,全 燮
( 连 理 工 大 学 环 境 与 生命 学 院 ,辽 宁 大连 16 2 ; 大 10 4 中 国石 油大 庆 石 化 公 司研 究 院 ,黑 龙 江 大 庆 1 3 1 ) 74 6
Co mpa y,Da ig 1 3 1 , H eln Ja g,C ia n qn 6 7 4 i g in o hn )
Ab ta t n or e t nv s i t t e e s b lt o b o ita i n lmi a i n f ma od r r m o l e i n s r c :I d r o i e tga e h f a i iiy f i flr to ei n to o l o f o i r fni g
wa t wa e r a me t p a t t i fl r n s re a k d wih a mi t r f c mp s , b r n a a s e t r t e t n l n , wo b o i e s i e is p c e t x u e o o o t a k a d lv , t wh c a h c n i t d o h e e me t r s d i h s s u y Th e v l o i o t mi a t ,t e ih e c o ss e ft r e s g n s we e u e n t i t d . e r mo a f ma n c n a n n s h

污水厂臭气处理方法

污水厂臭气处理方法

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。

石化污水生物除臭技术探讨

石化污水生物除臭技术探讨

石化污水生物除臭技术探讨石化工业是现代工业的关键领域之一,但同时也是污染最严重的行业之一。

石化企业产生的废水中含有高浓度的有机物和硫化物,这些物质不仅对环境造成严重危害,而且对人类健康也有很大的风险。

因此,石化污水的治理变得越来越重要。

在石化污水治理中,生物除臭技术是一项有效的技术。

本文将讨论石化污水生物除臭技术的应用。

生物除臭是一种以微生物为主体的技术,通过微生物代谢降解恶臭物质达到除臭的效果。

生物除臭技术可分为生物过滤法、生物接触氧化法、生物质浮游生物膜法等不同类型。

在这些技术中,生物接触氧化法被广泛应用于石化污水的处理中。

生物接触氧化法是将石化污水通过一个填充有生物膜的生物反应器,在生物膜内生长着大量的专性微生物。

这些微生物可将石化污水中的有机物和硫化物降解为无害物质。

在生物接触氧化法中,反应器中的生物膜能够增强微生物的吸附和代谢能力。

生物接触氧化法的优点是对抗冲击负荷能力强、运行费用低、稳定性强。

但是其缺点是对水质要求较高,如果水质不稳定的话,可能会影响生物膜内的专性微生物的生长。

研究发现,在生物接触氧化法中添加一定量的辅助氧气可以提高生物反应器的除臭效率。

这是因为,辅助氧气的添加可以提高生物膜内微生物的代谢速率和生长速率,从而加速有机物和硫化物的降解。

此外,研究还发现,在生物接触氧化法中,由于微生物的种类和数量不同,其除臭效率也会产生差异。

因此,在选择生物接触氧化法时,需对应用场合进行具体分析。

对于石化废水中含有较高浓度有机物和硫化物的污染物处理,适用于具有高邦德氏降解菌的生物接触氧化法。

最后,需要指出的是,在石化污水生物除臭技术的应用中,技术的完善是非常重要的。

企业在石化废水治理上不能简单地套用某项技术,而应在场地布置、反应器设计、生物质的选择、系统监控等各个方面进行系统分析和优化,以确保整个技术系统能够有效运行和除臭。

总之,石化污水生物除臭技术是当前治理石化污染最有效、最经济的技术之一。

污水处理厂臭气的生物滤床处理研究

污水处理厂臭气的生物滤床处理研究

节能环保污水处理厂在处理一些废水的过程中,会在多个区域产生臭气,如格栅间、调节池等,所产生的气体主要为无机物和可挥发性的有机物。

当前,针对于污水处理厂臭气处理来讲,所运用的技术处理方式主要有吸收法、燃烧法以及生物过滤等方式,其中生物滤床处理方式有着一定的优势,其有着无二次污染、成本较低以及容易管理等特征,所以,在污水处理厂臭气处理中他应借助生物滤床处理技术来对臭气进行科学化处理。

一、分析污水处理厂臭气的生物滤床处理技术1.床体设计。

污水处理厂中的臭气成分在生物滤床处理中如果想要有效去除,需要经历一下几个阶段:首先就是被床体中的水分所吸收;其次就是被改性土壤所吸收;最后就是借助生物降解来降低生物滤床中的除臭能力。

在设计的过程中,为进一步减少臭气输送的功能,床体高度应该保持在0.7-0.9m之间,然后在确定生物滤床的尺寸。

而生物滤床的高度组成主要为一下几点:其一为底部应放置多孔气管和卵石透气层,两者高度可以为210-260mm;其为改性土壤填料层主要为土壤层,然后在土壤层的基础上放置土壤和腐木块、煤渣或树皮等,厚度应在650-950mm;其三为表层植物层,可以放置土壤和碎石,碎石平均大小应在5mm左右,其沟厚度应在160mm。

2.改性土壤填料的选用。

床内改性土壤填料应选择有空隙的物质,这样不仅有利于水分下沉,同时还能够进一步保障臭气的流通性。

改性土壤填料承担着重要任务,因为床体微生物需要有养分,这样才能够使生物滤床主体介质有效处理臭气成分,可以以粒径为25mm的腐木块或者煤渣为主,其占有量应为70%左右。

还需要在土壤中加入适量的脱水污泥或者树皮,因为其中存有大量微生物,不仅可以保障床体中的水分,还可以进一步保障床体中的养分。

生物滤床在使用过程中,其中的有毒物质也会不断积累,进而产生酸化,长此以往,就会影响微生物的生长。

所以,需要加入石灰,比例为1%,这样不仅可以调整pH值,还能够有效更换介质。

另外,还可以选择具有钙含量的混凝土,其能够全面提升系统内部对酸的缓冲。

石油石化污水除臭方法

石油石化污水除臭方法

石油石化污水除臭方法石油石化污水除臭其重要处理工艺有化学处理法、物理处理法和生物处理法。

1、化学处理法化学处理法的原理是利用化学作用分别某些被溶解的毒性物质,即在废水中加入某种药剂,变化毒性物质的结构,从而使其毒性消失。

例如将胶体颗粒转换为沉淀、将悬浮颗粒转换为固体沉淀等,再通过分别收集污染物。

目前为止,处理废水最为便捷有效的方法就是化学处理法。

化学处理法包括混凝法(适用于去除废水中的重金属离子)和氧化还原法等。

当然,在工业上为了能够高效处理含有不同性质污染物的工业废水,通常将多种处理方法结合使用。

1.1混凝法混凝法是通过向废水中加入混凝剂来降低胶体颗粒之间的互斥力,使胶体稳定性受到破坏,胶体颗粒相互碰撞聚沉形成混凝体,而后与水分别以达到净化的目的。

该法同时降低了废水的混浊程度,通常适用于预处理,重要针对细小悬浮颗粒以及胶体微粒,去污效率高达90%,比沉淀法去除悬浮颗粒和胶体微粒的效果更好。

1.2氧化法氧化法重要针对无机物和有机物,对于简洁无机物来说,氧化与还原是同步进行的,某元素被氧化的同时必有另一元素被还原;对于有机物来说,由于涉及到共价键,有些电子并不直接转移,而是电子云密度发生变化,因此氧化还原就相对简单。

氧化法重要包括臭氧氧化和湿化氧化。

2、物理处理法物理处理法是通过物理(重力、阻力等)作用或机械力分别、回收废水中的难溶悬浮物,该过程并不变化污染物的性质。

物理处理法一般用于废水回收前的预处理,重要目的是去除废水中难降解悬浮物以及毒性物质等。

与化学处理法相比,物理处理法去除悬浮颗粒和难降解有机物的效果更好,且操作便利、设备投资少。

物理处理法在工业中广泛应用,包括筛滤法、气浮法、吸附法等2.1筛滤法筛滤法的原理是利用介质拦截废水中的悬浮物和胶粒物质,从而除去废水中较大的颗粒物,以免堵塞泵、阀及其他设备。

一般适用于混凝或生物处理后废水的处理。

2.2气浮法气浮法即向废水中通入空气,同时在水中析出高度分散的微小气泡并以其为载体,使废水中密度相对较小的悬浮污染物(石化油以及疏水性微小固体悬浮物)附着在载体上,克服重力和阻力的作用,当废水水面有大量气泡存在时即表示分别完成。

某污水处理厂废气收集及生物滤池除臭项目技术方案

某污水处理厂废气收集及生物滤池除臭项目技术方案

某污水处理厂生物除臭方案二零一九年八月目录1.概述 (2)1.1除臭处理场所 (2)1.2除臭系统工程内容 (2)1.3除臭系统处理气量 (2)2.设计依据及环境条件 (2)2.1气体排放标准 (2)2.2设计与参考标准 (3)3.系统设计基本原则 (4)3.1系统总体设计原则 (4)3.2除臭系统原则 (4)3.3检测与控制系统原则 (4)4. 除臭系统工艺设计 (4)4.1除臭方案选择 (4)4.2生物过滤除臭工艺简介 (5)4.2.1生物过滤法工作原理 (5)4.2.2生物过滤工艺流程 (6)4.2.3加湿循环系统(预洗池) (6)4.2.4生物除臭装置主体 (6)4.2.5生物滤料 (6)4.2.6滤料支撑系统 (7)4.2.7生物除臭工艺特点 (8)4.2.8 设备运行、控制 (8)4.2.9保温系统 (8)5. 封闭工艺的选择 (8)5.1封闭工艺的选择 (8)5.1.1本项目关于封闭的要求 (8)5.1.2现有封闭工艺简介 (9)5.1.3封闭工艺比选 (10)6、工程投资及运行费用估算 (16)6.1除臭设备清单 (16)6.2除臭系统运行费用估算 (18)7.售后服务承诺 (18)7.1系统运行及性能跟踪服务内容 (18)7.2服务承诺 (18)7.3质量保证体系图 (19)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,因此对臭气进行处理具有巨大的社会意义。

生物滤池除臭工艺

生物滤池除臭工艺

环保有效:生物滤池除臭的工作原理生物滤池除臭工艺是一种利用微生物代谢能力去除废水或废气
中臭味的处理方法。

以下是生物滤池除臭工艺的一般步骤和原理:
1.气相生物滤池(Biofilter)或液相生物滤池(Bioreactor)的建立:根据处理对象(气体或液体)选择合适的生物滤池类型。

生物滤池通常是由填料层(例如有机物、木屑等)构成,提供微生物生长和代谢所需的表面积和通气空间。

2.微生物定植:通过种植适宜的附着生物膜(biofilm)或悬浮生物群落,引入特定的降解菌种来处理有臭味的废水或废气。

这些菌种可以通过自然环境中的微生物资源或特殊的菌种培养得到。

3.臭味物质降解:废水或废气中的臭味物质经过生物滤池时,被微生物膜或微生物群落中的降解菌种分解代谢。

微生物利用臭味物质作为碳源进行生长和代谢,将其转化为无害的物质(如水、二氧化碳等)。

4.控制因素:生物滤池中的温度、湿度、氧气供应和pH等因素需要适宜地控制,以提供最适合微生物降解活动的环境条件。

5.维护和监控:定期维护生物滤池的运行状态,包括填料更换、微生物定期监测、pH调节等。

监控系统可以用于跟踪处理效果和调整操作参数。

生物滤池除臭工艺具有高效、经济、环保的特点,可以应用于废水处理厂、垃圾处理场、畜禽养殖场等需要去除臭味的场所。

然而,具体的设计和操作参数需要根据不同的处理对象和实际情况进行调
整和优化。

石化污水生物除臭技术探讨

石化污水生物除臭技术探讨

石化污水生物除臭技术探讨
石化工业是一种高耗能、高污染、高危险性的行业,在这个行业中,污水排放是不可避免的问题。

石化污水中含有大量有机物和异味物质,这些物质不仅会严重影响环境和健康,还会对生产过程造成影响。

传统的石化污水处理方法主要是采用化学物质进行处理,这种方法一方面成本高,另一方面还会对环境造成二次污染。

随着环保意识的提高,越来越多的人开始关注石化污水生物除臭技术。

石化污水生物除臭技术是利用微生物对有机物和异味物质进行分解和转化,将有机污染物转化成水和二氧化碳等无害物质,同时消除异味物质,达到环保净化的效果。

生物除臭技术主要包括厌氧处理和好氧处理两种方式。

1、厌氧处理
厌氧处理通过将石化污水放入厌氧反应器中,利用厌氧微生物对有机物进行转化和分解。

通过控制反应器中的温度、PH值和氧气的供应等条件,将有机物转化为有机酸等可生物降解物质。

厌氧处理还可以产生一定量的沼气,具有能源回收的优点。

总的来说,生物除臭技术具有成本低廉、污染物去除效率高、对环境友好等优点。

随着技术的不断进步,生物除臭技术在石化污水治理中会越来越得到应用和推广。

污水处理厂除臭生物滤池操作规程

污水处理厂除臭生物滤池操作规程

污水处理厂除臭生物滤池操作规程work Information Technology Company.2020YEAR1.6除臭生物滤池1.6.1功能及工艺参数功能:将收集的臭气进行处理,达到排放标准后排放;工艺参数:一体化设备,总处理量:80000m3/h。

1.6.2设备主要参数1.6.3生物除臭装置操作细则及说明1运行前的检查(1)、检查臭气收集管道上各调节阀是否处于管路平衡后的正常位置。

(2)、检查水源、电源供应是否正常。

(3)、手动检查风机、水泵是否正常,有无卡滞现象。

(4)、确认所选用风机的风阀打开。

(5)、检查各种阀门是否灵活好用,水阀有无漏水现象。

(6)、检查常闭的电磁阀是否处于关闭状态,常开电磁阀是否处于敞开状态。

(7)、检查循环水池进水管球阀是否已打开。

(8)、检查人孔、检查孔等开孔部位是否已处于密封关闭状态。

(9)、检查加热器是否正常。

(10)、准备好必要的生产记录表格。

试运行(1)、检查电磁阀运行情况,手动启动(关闭)管路电磁阀,观察是否正常启闭;(2)、检查水泵运行情况,a)保持预洗池喷淋管路上对应的阀门敞开,生物滤池喷淋管路上对应的阀门闭合,手动启动(关闭)水泵,观察是否正常运行,喷头布水情况,有无堵塞;b)保持生物滤池喷淋管路上对应的阀门敞开,预洗池喷淋管路上对应的阀门闭合,手动启动(关闭)水泵,观察是否正常运行,对填料进行喷淋,反复数次,以至填料完全湿透(期间注意观察管道是否漏水,喷头布水情况,是否堵塞);(3)、检查风机运行情况,手动启动(关闭)风机,观察风机运行是否异常、管道、阀门是否漏气,测量进气流量,调节风阀,使之在设计数值流量运行;(4)、调整控制生物滤池喷淋间隔时间(一般为每59min开启一次,可调,调试后确定)和喷淋时间(一般为每次运行1min,可调,调试后确定);(5)、将系统调至自动档,在自动档下观察系统是否正常运行。

1.2运行操作说明1.2.1 开机前准备在开机前应先确认循环水池是否到达安全水位,并确保水泵的进水阀和出水阀及管路上其他球阀处于开启状态;把所选用风机的风阀打开。

工业污水厂臭气治理生物滴滤与化学洗涤工艺

工业污水厂臭气治理生物滴滤与化学洗涤工艺

工业污水厂臭气治理生物滴滤与化学洗涤工艺一、前言工业污水厂在污水处理过程中,由于污水输送、微生物厌氧发酵、曝气和污泥浓缩脱水等因素,产生的废气主要有硫化物、醇醛酯和非甲烷总烃等,臭气的特点为组分种类多且臭气浓度较高,对周边环境及人的健康造成较大危害。

若直接采用活性炭吸附运行成本较高,同时部分臭气浓度高的物质如硫化氢、甲硫醇和甲硫醚等处理效果较差,难以达到治理效果。

若直接采用焚烧工艺,运行成本过高。

由于含有酸性物质,也不适用于沸石转轮浓缩技术。

本文以某化工区污水厂臭气治理项目为例,详细描述了采用生物滴滤与化学洗涤组合工艺的原理及其治理效果。

二、臭气基础参数及治理要求臭气来源于调节池、事故池、均化池、污泥缓存池和离心机房等,基础参数见表1。

臭气经过治理后需达到上海市地方标准《城镇污水处理厂大气污染物排放标准》(DB31/982-2016)和上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》(DB31/933-2015),相关标准如表2和表3。

三、臭气治理工艺原理3.1 治理系统工艺流程污水站各需要进行恶臭处理的构建物经加盖密封后,由风机提供动力经管道输送至生物滴滤塔进行治理,臭气在气液接触中,通过吸附、平流等综合作用,被微生物菌群捕捉,成为微生物的营养物质,经微生物反应最终转化成为无害的无机物质,生物滴滤对非甲烷总烃治理效率达60%以上、臭气浓度治理效率达80%以上。

经过处理后的废气,进入含有氢氧化钠+次氯酸钠溶剂的化学洗涤塔,次氯酸钠在碱性条件下,具有较强的氧化性,臭气组分同化学洗涤塔中的液膜接触时,被次氯酸钠氧化和氢氧化钠中和,从而大大降低臭气中非甲烷总烃浓度及酸性物质浓度,同时采用鲍尔环等多面球填料,可增加气液接触面积,化学洗涤塔对污水厂产生的臭气有很好的治理效果,在进一步去除非甲烷总烃及臭气浓度后,最终进行达标排放。

3.2 设备及设计参数3.2.1 生物滴滤塔生物滴滤塔的原理是利用寄居在填料上的微生物,在气液接触中,将非甲烷总烃及臭味物质捕捉,成为自身的营养物质,最终将臭气中的污染物质转为无害的物质,无害物质及老化的菌群被喷淋液及时转移至循环液中,最终排放回污水厂调节池。

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1. 2. 1 臭气中的主要成分分析 VOCs 进行了监测 , H 2 S 浓度检 测采用亚甲基 兰分 光光度法测定; NH 3 的测定采用纳氏试剂分光光度 法( GB/ T 14668 - 93) ; V OCs 采 用 P GM - 50 手 持 式 VOC 气体检测仪. 1. 2. 2 填料生物膜的取样时间和常规微生物分析 生物脱臭塔内填料的采样时间分别为装置运行 后的 1, 4, 8 和 12 周. 每次取样取树皮和秸秆各一 , 标记为 p 和 g. 采用刀片将填料表面生物膜刮下 , 部分剪碎后 放到有 100 mL 无菌水的烧瓶中, 超声波振荡 1~ 2 min 使得样品充分分散. 然后进行微生物指标的分 析. 常规微生物指标有异养细菌、 真菌、 放线菌、 硝酸 细菌、 亚硝酸细菌、 硫氧化细菌等 6 种, 分析方法见 文献 [ 13] . 部分进行分子生物学分析. 1. 2. 3 SSCP 电泳及测序 将上面刮下的部分生物膜样品进行 DNA 提取 和纯化 , 方 法参见 文献 [ 14] . PCR 扩增 采 用引 物 SRV 3 - 1、 SRV 3 -2
[ 7]
ym orphism, SSCP) 等 , 但是对于脱臭生物滤池 中的脱臭微生物群落的研究未见报道 . 在本研究中 , 将对生物填料生物滤池污染物去 除效能进行分析检测 , 同时还将采用传统方法和分 子生物学方法( SSCP) 对滤池中微生物的群落结构 进行研究, 以期对脱臭生物滤池的功能和微生物群 落的变化进行解析 .
个体总数的比例; s 为 种群中含有多少种不同的物 种的数目. 本研究中 P i 是 n i / N 的比值, ni 为一个样品的 第 i 条 SSCP 条带的光密度 , N 为此样品所有 SSCP 条光密度的总和.
1. 2
采样及分析方法 主要 臭 气 中 的 H 2 S, NH 3 和 挥 发 性 脂 肪 酸
延伸 40 s, 共 30 个循环 ; 最后 72 酶解和电泳
min. 取 PCR 扩增 产物进行
. 为提
高 SSCP 电泳的灵敏度, 电泳完成后采用银染的方 法显带.
第2期

冰 等 : 石化废水臭气的生物滤池处理
251
图2
H 2 S 容积负荷与去除率随时间变化图
个月的培养驯化 , 滤池内微生物生长到一定的生物 量, 对硫化氢的去除效率是由填料吸附、 吸收及微生 物转化共同作用的结果, 系统对高负荷的硫化氢有 较强的耐受性和去除效果 . 2. 1. 2 生物滤池对氨的去除效果 装置运行期间 , 氨进气浓度 0. 89~ 10. 54 m g/ m , 平均出气浓度为 0. 51 mg/ m 3 ( 0. 049 mg/ m 3 ~
3 3 3
, 反向引物 SRV 3 - 2 的 5 端采
用磷酸标记, 分别对应于 E. coil 16S rRNA 基因的 330~ 348 bp 和 533~ 515 bp. PCR 扩增条件如下 : 95 72 预变性 5 min; 94 变性 40 s, 50 退火 30 s, 延 伸 10
[ 15]
s
H =i= 1
P i ln P i
式中: H 为 Shannon - Wiener 多样性指 标值 ; P i 为 第 i 个物种所占的百分比, 即是第 i 种的个体数与
图1 生物滤池臭气处理工艺流程
1. 臭气发生源 ; 2. 风机 ; 3. 气体流量 计 ; 4. 洗涤增湿塔 ; 5. 生物滤塔 ; 6. 液体流量计 ; 7. 生物滤料
和单链构象多态性 ( sing le st rand confo rmat ion pol
0

言Байду номын сангаас
废水处理中产生的臭气是导致空气污染的二次 污染物, 特别是工业废水中含有多种挥发性有机污 染物 , 对人体健康有较大的危害[ 1~ 3] . 生物处理有机 废气由于其高效 , 低耗和环境友好而成为广泛使用 的污染控制技术 [ 4, 5] . 生物滤池是生物脱臭中的常见工艺 , 它依靠吸 附在填料载体上的生物膜降解有机物达到除臭的目 的[ 6] . 载体填料不仅提供微生物附着 , 而且也为污染 物附着提供附着点
[ 12]
2
结果与讨论
2. 1 生物滤池对污染物的去除效果 2. 1. 1 生物滤池对硫化氢的去除效果 脱臭装置运行期间, 进气中 H 2 S 在 0. 014~ 21. 8 mg/ m 3 范围变化, 出气的浓度在 0. 038~ 0. 475 mg/ m 之间. 将容积负荷与去除率随时间作图得图 2. 从图 2 可见, 运行初期的一个月内生物滤池对 硫化氢的去除率呈缓慢降低趋势, 即随硫化氢容积 负荷的增加 , 其去除率下降; 运行一个月后 , 无论进 入 H 2 S 的浓度如何变化 , 平均出气浓度基本在一个 较低的水平 , 去除率维持在较高的水平 , 在 98% 以 上 . 在 装置 运行 过程 中, 负 荷随 进气 浓 度 ( 0~ 22 m g/ m ) 增加而增 大, 但是 随负 荷的 增加 ( 0~ 900 m g H 2 S/ m h) , 去除率没有变化 , 说明该系统运行 负荷处于较低水平 , 比文献 [ 16] 报道的负荷( 实验室 小试数据) 低 2 倍多, 负荷的增加给填料上微生物带 来了更多的营养, 刺激了微生物的生长, 使得去除率 升高. 也说明了该填料生物滤池对于 H 2 S 的处理还 有较大的余量. 脱臭系统运行初期对H 2 S 的去除率随运行时间 而降低的原 因主 要是由 于在 运行开 始时 , 系 统对 H 2 S 的去除主要是由于填料及表面微生物的吸附作 用 , 当吸 附饱和 而导致 运行 初期生 物滤 池对 硫化 氢的缓 冲能力较差 , 对 H 2 S 的去除率 降低 . 经过一
收稿日期 : 2007 -08 -10 基金项目 : 国家高技术研究发展计划 ( 863) 项目 ( 2006A A 06Z331) ; 上海市城市化生态过程与生态恢复重点实验室开放基金资助项目 作者简介 : 谢 冰 ( 1968 -) , 男 , 副教授 , 博士 , 现从事污染控制微生物工程研究 . E -mail: bxie@ des . ecn u. edu. cn
2. 13 mg/ m 3 ) , 初期的去除率在 60% ~ 90% 间波动 , 呈缓慢升高 趋势, 半 个月以 后去除 率达到 90% 以
图 3 氨容积负荷与去除 率随时间变化图
生物转化共同作用的结果 . 2. 1. 3 生物滤池对 VOC 的去除效果 运行期间, 脱臭 装置中 VOC 平均进气浓 度为 0. 5~ 10. 4 m g/ m , 出气浓度在 0~ 3 m g/ m , 运行 初期的平均 50% ~ 80% 左右 , 表明系统在初期对于 VOC 的处理能力是有限的 . 随运行时间延长 , 生物 滤池系统 对 VOC 的 去除 率 逐 渐升 高 , 去 除 率 从 60% 逐渐上升到大于 90% , 说明随着微生物的驯化 过程 , 其对臭气中的 V OC 逐渐适 应, 能以 VOC 为 底物的微生物大量生长, 在一定进气负荷内, 生物滤 池对 V OC 都能达到较好的去除效果, 一个月以后 , 生物滤池对 VOC 的去除率则一直保持在 90% 的水
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武汉大学学报 ( 理学版 )
第 54 卷
排放的污水至废水生物处理装置 . 生物滤池喷淋水 由回用水管接入 , 经过生物滤池后 , 由生物滤池底部 排入生物处理装置. 生物滤池工艺流程见图 1.
将银染的凝胶浸泡于 ddH 2 O 中 , 用灭菌的刀片 将目的条带切下放入 P CR 管中, 研碎, 反复冻融 , 取 上清液为模板, 以 SRV 3 - 1 和 SRV 3 - 2 为引物, 采 用同前体系和 PCR 程序进行扩增 . 所得 PCR 产物 再进行 SSCP 分 析验 证后测 序. 以上 引 物合 成和 P CR 扩增产物测序均由上海生工生物工程技术服 务公司完成 . 1. 2. 4 微生物群落结构多样性研究方法 样品中微生物的多样性用 Shannon - W iener ( 香 侬 - 威纳) 多样性指数来表示, 即
1. 1 脱臭生物滤池系统 臭气发生源在某石化废水处理的格栅集水井, 用高压通风机将密封的恶臭气体吸出, 由引风管引 入洗涤塔的底部进入洗涤塔 , 在洗涤塔中对恶臭气 体进行洗涤和增湿. 经洗涤增湿后的气体由洗涤塔 的顶部排出 , 并通过气体管道引入生物滤池进行生 物处理 , 经生物滤池处理后的气体通过排放口外排. 生物滤池中的填料是废弃的农作物秸秆和树皮. 装 入生物滤池前, 在活性污泥曝气池内浸泡接种微生 物 . 洗涤塔内洗涤增湿用水采用污水回用装置出水.
3
上 , 并且波动向上 , 最高去除率可达 97. 8% , 平均去 除率达到 91% . 从图 3 可见, 当浓度和负荷增加时, 去除率有升高明显 , 说明该负荷处于较低水平, 系统 对氨氮负荷的增加还有较好的容纳能力. 氨氧化细菌同硫氧化细菌一样是自养细菌, 世 代周期较长 , 在系统运行的初期 , 由于氨氧化细菌的 生物量少, 氨的去除主要是靠填料吸附作用, 随填料 上氨氧化细菌的生长, 其降解功能逐渐增强, 系统对 氨 的去除同 H 2 S 一样主要是填料的吸附、 吸收及微
石化废水臭气的生物滤池处理
谢 冰, 米文秀, 梁少博, 何国富, 徐亚同
( 华东师范大学 资源与环境科学学院/ 上海市城市化生态过程与生态恢复重点实验室 , 上海 200062)

要 : 研究了生物填料滤池对某石化废水产生的臭 气的去除效果 , 并对 滤料表面微 生物群落 结构进行了 分
析 . 结果表明 , 经过一个月左右的驯化 , 生物滤池对废气污 染物的去除逐步提高 , 稳 定阶段对硫 化氢、 氨氮及挥发 性 有机 酸( V OCs) 的平均去除率分别可达 98% 、 91% 和 90% , 并具有较好的抗冲击能 力 . 填料 表面生物 膜的微生物 培 养计 数表明 , 生物膜中异养细菌占绝对优势 , 真菌次之 ; 分离 培养得 到的菌株 中芽孢 杆菌属 占优势 , 占随 机挑取 菌 株的 62. 5% , 真菌中青霉属是优势类群 . 采用 DN A 单链构象 多态性 ( SSCP ) 技 术分析生 物滤料表 面微生 物群落 结 构的 结果表明 , 优势微生物种类大多为不可培养细菌 , 与纯培养分离所得到的微生 物类群有很 大不同 , 但优势种 属 为芽孢杆菌属 , 与纯培养得到的结果类似均是广 泛存在于环 境中的 臭气污染 物去除 的主要 微生物 . 滤池 内微生 物 多样性及相似性随运行时间逐渐升高 , 说明生物 填料上的微 生物能 够利用臭 气污染 物进行 生长 , 并随运 行时间 逐 渐趋于稳定 , 微生物群落的变化和系统功能变化 相一致 . 关 键 词 : 生物滤池 ; 臭气处理 ; 微生物多样性 文献标识码 : A 中图分类号 : X 172
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