生物洗涤(过滤)废臭气净化技术
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。
恶臭污染物治理技术进展
恶臭污染物治理技术进展随着工业化和城市化的发展,恶臭污染问题日益突出,给人们的生活带来了严重的不便和危害。
恶臭污染物不仅影响了人们的健康,还破坏了环境,影响了社会的稳定与和谐。
为了解决恶臭污染问题,科学家们不断开展研究,不断改进治理技术,取得了一系列的成果。
本文将从生物技术、化学技术和物理技术等方面介绍恶臭污染物治理技术的进展。
一、生物技术生物技术是治理恶臭污染物的一种重要方法,其核心思想是利用微生物对恶臭物质进行降解。
目前,已经有许多生物技术被广泛应用于恶臭污染物治理中。
1. 生物过滤技术生物过滤技术是将含有恶臭污染物的气体通过填充有特定微生物的填料层,利用微生物对恶臭物质进行降解。
通常情况下,填料层由活性炭、碳负载陶瓷、聚合物颗粒等材料组成,这些材料提供了丰富的孔隙结构和菌落生长环境,有利于微生物的附着和生长。
通过生物过滤技术,恶臭污染物可以被有效去除,同时还可以实现废气净化的目的。
生物膜技术是利用生物膜对恶臭物质进行降解的方法。
生物膜是由特定的微生物在固体载体表面形成的一层生物膜,是一种高效的生物降解系统。
通过生物膜技术,恶臭污染物可以在微生物的作用下被有效降解,达到净化废气的效果。
生物膜技术还可以减少传统生物处理系统的体积和能耗,具有节能环保的特点。
3. 微生物发酵工艺微生物发酵工艺是利用特定的微生物对恶臭物质进行发酵降解的方法。
这种技术通过控制微生物的生长环境和添加特定的培养基,促进微生物的代谢活动,实现对恶臭物质的有效降解。
微生物发酵工艺可以应用于恶臭废气的处理,具有高效、经济的特点。
二、化学技术1. 活性炭吸附技术活性炭吸附技术是利用活性炭对恶臭污染物进行吸附的方法。
活性炭具有较大的比表面积和丰富的孔隙结构,能够有效吸附恶臭物质。
通过活性炭吸附技术,恶臭污染物可以被有效去除,达到净化废气的效果。
活性炭可以通过再生循环利用,具有较好的经济性和可持续性。
2. 化学氧化技术化学氧化技术是利用化学氧化剂对恶臭污染物进行氧化分解的方法。
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。
有机废气生物法净化技术
技术应用
工程名称:北京酒仙桥再生水厂污水站异味治理工程 工艺流程:集气+喷淋加湿+生物过滤+活性炭吸附 废气成分:氨、硫化氢、甲硫醇、甲硫醚等 处理规模: 15500 m3/h 工程地点:北京
技术应用
工程名称:湖南湘潭宾之郎食品科技有限公司生产废气治理项目 工艺流程:集气+预处理+生物过滤 废气成分:氨、硫化氢、甲硫醇、甲硫醚等 处理规模: 10000 m3/h 工程地点:湖南湘潭
用低等
占地面积大
工艺介绍
应用范围:石化、医药、焦化、轻工等行业生产车间及污水处理站废气治理。
废气特征: 1. 甲硫醇、甲硫醚等有机物为主,含有H2S、NH3等无机异味气体; 2. 废气气量大,污染物浓度低。
治理工艺:集气+预处理(调温、调湿、除尘)+生物处理+深度处理 1、预处理:针对废气特征(含尘量、pH、温度、湿度等)选择合适的预 处理装置,保证进入生物处理系统的废气的pH、温度、湿度等条件; 2、生物处理:根据废气风量、污染物成分选择合适的生物处理技术; 3、深度处理:根据需要采取活性炭吸附、光催化氧化等技术作为深度处 理保证废气达标排放。
技术应用
工程名称:济南市水质净化一厂污水池异味治理项目 工艺流程:集气+土壤除臭装置 废气成分:氨、硫化氢、甲硫醇、甲硫醚等 处理规模: 54000 m3/h 工程地点:济南
技术应用
工程名称:济南市水质净化三厂异味治理项目 工艺流程:集气+生物土壤除臭装置 废气成分:氨、硫化氢、甲硫醇、甲硫醚等 处理规模: 21500 m3/h 工程地点:济南
垃圾臭气治理方案
垃圾臭气治理方案
垃圾臭气是城市垃圾处理中的一个重要问题,是城市环境卫生的
一项难点工程。
当垃圾长时间堆积时,就会释放出臭气,不仅影响市
民的生活质量,而且危害人体健康,还会影响城市形象。
本文将介绍
一些常见的垃圾臭气治理方案。
1. 生物净化法
生物净化法是一种利用微生物代谢的方式来减少垃圾臭气的方法。
这种方法主要是通过种植大量的好氧和厌氧微生物,在分解垃圾的过
程中,将臭气转化为无害的物质。
此方法的优点是能够将臭气转化成
为无害的物质,而且相对比较环保。
2. 化学治理法
化学治理法是利用化学物质对臭气进行中和或吸附,并利用物理、化学反应或生物降解使其变成不臭或减轻臭味的方法。
目前市场上常
见的化学品有活性炭、氧化铁、硫酸铁、氯气、二氧化锰、硫酸钙等。
此方法的缺点是处理成本较高,而且有可能产生二次污染。
3. 灭菌法
垃圾经过堆积后,会产生大量的细菌,而细菌是导致垃圾臭气的
主要来源,因此采用灭菌法能够有效减少垃圾臭气的产生。
灭菌法主
要有高温灭菌法、低温灭菌法、臭氧灭菌法等。
此方法的优点是能够消灭产生臭味的细菌,从而有效解决了垃圾臭气的问题。
4. 空气净化法
空气净化法主要利用高效的过滤网和空气净化工艺,将空气中的有害气体或颗粒物过滤,达到空气净化的目的。
此方法的优点是处理效果好,而且不会产生二次污染,但缺点是处理成本较高,配备过滤设备需要一定的成本支出。
综上所述,以上几种方法都能够减少垃圾臭气的产生,但每种方法都有其优缺点,应根据实际情况选择合适的处理方法。
深度光催化氧化耦合生物洗涤技术处理污水恶臭气体
近年来,随 着 我 国 煤 化 工 产 业 的 发 展 以 及 人 民对环境质 量 要 求 的 不 断 提 高,煤 化 工 行 业 污 水 场恶臭的治理问题日益受到重视。我国对煤化工 行业恶臭气体治理的技术研究和防治工作起步较 晚,目前仍 有 不 少 污 水 场 的 恶 臭 气 体 得 不 到 有 效 治理。
生物处理 法 通 常 有 生 物 滴 滤、生 物 滤 床 等 技 术,其原理是利用微生物的生物化学作用,将臭气 分子分解、转 化 为 自 身 营 养 物 质。 其 优 点 是 运 行 能耗较低、对恶臭气体去除效果较好; 缺点是微生 物对环境要求较高、易受水质冲击,处理较高浓度 ( 500 mg / m3 以上) 臭气时有时超标[2]。 2. 5 光催化氧化法
关键词:恶臭气体 光催化氧化技术 生物 洗涤
臭气体中 除 了 常 见 的 硫 化 氢、甲 硫 醇、硫 醚 类 外, 有时还含有苯系物 ( 苯、甲苯、二甲苯等) 、氨、杂 醇、醛、有机 酸、焦 油、四 氢 呋 喃 等 物 质,处 理 难 度 相对较大。不同产品路线和生产工艺的煤化工污 水恶臭气体 来 源 差 别 较 大,其 主 要 污 染 物 的 组 分 和浓度易受生产状况变化、上游装置排水波动、废 水处理工艺 不 同、季 节 更 替 和 扩 散 条 件 等 因 素 的 影响。一般常见的煤化工污水的臭气浓度在几千 至数万( × 10 - 6 ) 不等,硫化氢、氨、苯系物和 VOCs 在 0 ~ 100 mg / m3 左 右,硫 醇、硫 醚 小 于 100 mg / m3 。
催化氧化法是利用催化剂的选择性和活性, 降低臭 气 的 反 应 活 化 能 并 将 其 分 解 为 无 污 染 的 CO2 和 H2 O 等物质。该技术具有起燃温度低、能 耗小等优点。缺点是: 污水臭气组分多含硫化物, 易致催化剂中毒、降低废气治理效果; 催化剂具有 一定选择性,对卤代烃、硫化物的处理应用受到较 大限制。 2. 3 吸附法
简谈生物法处理涉VOCs及恶臭废气
简谈生物法处理涉VOCs及恶臭废气
自上世纪80年代,德国和荷兰专家提出使用生物法有效地降解有机废气,生物法处理废气的技术就被运用得越来越多。
该法多用于低浓度VOCs 废气及恶臭异味处理,处理过程也会受到菌种、VOCs 废气成分、反应器工艺条件和所用填料等因素的影响。
前几年特别是市政污水除臭项目,生物法运用非常广泛,也出现了不少专注生物法除臭的公司,现今几家公司凭借多年行业积累,在VOCs治理行业发展成“小而美”的公司,是VOCs治理行业日子过得比较滋润的企业。
目前,化工企业废水逸散的涉VOCs排放臭气,成分不仅还有市政污水臭气的硫化氢、氨等成分,还有针对性的VOCs组分。
常规工艺主要是“洗涤+光氧/等离子+活性炭”组合工艺,投资较低,达标性视情况而定,而越来越多的大型炼化/石化/煤化/焦化及特种化学企业等运用生物法进行除臭除VOCs,配合反吊膜加盖和玻璃钢加盖收集,已成为行业内大型企业的首选/标配工艺。
生物处理技术主要分为生物过滤法、生物滴滤法和生物洗涤法,
概念易混淆,见下表对照。
针对精细化工企业的某些难降解特征VOCs排放物,如二氯甲烷等,均有些效果。
比如,有案例发现使用生物过滤塔压降低至0. 45 kPa /m 条件下,含二氯甲烷的总挥发性有机物( TVOC) 净化率达90%以上。
同样,生物滴滤塔中加入表面活性剂鼠李糖脂可富集生长优势菌,乙苯去除率达92%。
但目前,VOCs的主要“吃货”——特种细菌,这些培养的菌种难以降解比较复杂和化学稳定性强的挥发性有机物,需要培养和筛选出分解能力高、培养周期短的高适应能力菌种,特种菌种是生物法中承上启下的关键。
恶臭废气处理的方法及原理
恶臭废气处理的方法及原理
恶臭废气处理的方法有物理方法、化学方法和生物方法。
物理方法:
1. 吸附:使用活性炭、吸附材料等吸附剂吸附恶臭物质,将废气中的有害成分吸附下来。
2. 洗涤:利用水或化学溶液对废气进行洗涤,将有害成分溶解或冲洗下来。
3. 氧化分解:利用高温或光照等方式使恶臭物质发生氧化反应,将其转化为无害物质。
化学方法:
1. 中和反应:使用酸或碱等化学物质与恶臭物质发生中和反应,使其转化为无害物质。
2. 氧化反应:利用氧化剂对恶臭物质进行氧化反应,将其转化为无害物质。
生物方法:
1. 生物过滤:利用生物膜或生物固定化技术将恶臭物质通过生物膜上的微生物降解、转化为无害物质。
2. 生物吸附:利用具有吸附能力的活性污泥、细菌等微生物将恶臭物质吸附下来。
这些方法的原理是通过吸附、洗涤、氧化、中和、生物降解等方式,对恶臭废气中的有害成分进行转化、降解、析出等处理,达到减少或消除恶臭的目的,从而改善空气质量。
生物技术除臭简介
生物技术除臭简介一、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。
一、活性氧除臭。
该种除臭的原理是:首先臭气通过两层滤布进行初步吸附,然后通过活性氧放电区进行强氧化处理,再通过排风机把尾气排出。
该系统在运行时,需5000V的强电压,电流较小。
因此在应用时需特殊配置强电压电源,处理效果一般。
二、喷淋加吸附除臭。
该种除臭的原理是:首先通过喷淋系统把水中可溶性的臭气分子进行降减,然后通过填料层和吸附层把臭气中的其他臭气成份进行去除,最后排出。
该系统在运行时,填料层和吸附层内均应培养微生物,通过微生物对臭气中的营养成分进行吸收消化,运行过程中需不断加入营养液进行补充。
一、生物技术除臭特点物理除臭法运行成本低。
操作简便,从经济上比较适合我国国情,通常作为除臭处理工艺的前处理,但是其应用局限性大,一般很少采用;化学法中燃烧除臭法和氧离子基团除臭法设备投资高,管理复杂,运行成本高;活性氧除臭方法具有运行成本低,无二次污染,占地小的特点,化学除臭法须配备较多的附属设施,运行管理较为复杂,运行费用较高,效率较低,会产生二次污染,且除臭效果一般,无特殊要求一般不选用此法;高能离子除臭运行费用最低,占地面积小,且无二次污染,是最为经济的除臭技术,但一次性投资较大其技术可靠性、运行效果尚待考察;生物除臭法占在面积较大,但投资适中,且运行管理简单,具有成本低、操作简便、技术清洁、无二次污染等优点;生物滴滤塔运行费用稍高于生物滤池,占地面积较小,且反应条件易于控制,除臭效果也优于生物滤池;生物滤床是一种新型生态臭气处理技术,其运行费用高于生物滤池、生物滴滤塔,具有美观、管理方便、运行稳定、处理效果好等优点,是城市污水处理厂除臭控制的优选方案,但占地面积较大,寒冷地区易受冰冻影响等。
废气的生物处理技术
经过处理后,臭气的浓度和异味得到显著降低,改善了垃圾填埋场的工作环境和周边居民的生活质量。同时,处理过程中产生的生物污泥可用于肥料或生物燃料,实现资源化利用。
06
CHAPTER
未来研究方向与展望
研究不同材料的物理化学性质对生物降解效率的影响,开发具有高生物活性和高吸附性能的新型生物滤料。
经过处理后,废气的浓度和异味得到显著降低,满足国家排放标准。同时,处理过程中产生的生物污泥可用于肥料或生物燃料,实现资源化利用。
废气来源
该项目处理的废气主要来源于污水处理厂的曝气池和污泥处理设施。
处理工艺
采用生物过滤和生物洗涤技术对臭气进行处理。曝气池产生的臭气通过生物过滤床,去除其中的恶臭物质;污泥处理设施产生的臭气则通过生物洗涤塔进行处理。
01
高效性
废气生物处理技术能够高效地去除废气中的有害物质,如挥发性有机物、恶臭物质等。
02
环保性
该技术以生物降解的方式处理废气,避免了二次污染,符合环保要求。
1
2
3
处理效率受限于生物反应器的设计和操作条件,如温度、湿度、pH值等。
对某些特定废气成分的处理效果可能不佳,需要针对特定污染物进行优化。
生物反应器的维护和管理需要专业知识和经验,以确保稳定运行和良好的处理效果。
生物过滤法原理
通过填料层中的微生物代谢作用,将废气中的有机物转化为无害物质。
生物过滤法优势
处理效率高、操作简单、能耗低。
利用微生物在洗涤液中代谢作用,将废气中的有机物转化为无害物质。
生物洗涤法原理
适用于处理高浓度有机废气,如化工行业、制药行业等。
生物洗涤法应用
处理效率高、去除效果好、可回收有用物质。
生物除臭(洗涤+过滤)技术
生物除臭(洗涤+过滤)方案计算书一、处理量正常运行处理风量100000 m3/h,设计两套生物除臭系统并联运行。
二、处理设备计算单台设计流量:Q = 55000 m3/h尺寸规格确定以挥发性有机化合物(VOC S)计算由方案提供厂家的数据和其他资料,确定除臭设备进口VOC S浓度为800mg/ m3(参照厂家提供值、参照);排放参照GB14554-93中的有组织排放要求:VOC S总量不大于8.07kg/h,即排放浓度不能超过80.7mg/ m3,本设计取C0=60mg/ m3;滤池总有机负荷取q0=120g/m3*h(一般取100~150):则V 1= Q*(C i-C0)/q0 =55000*(800-60)/120/1000=340m3取填料装载高度为:h = 1.45m(一般为1.0~1.5m),则面积为:A1= V/h =340/1.45= 234.5 m2;考虑场地实际情况,生物过滤池尺寸选定为:L*B*H = 32*7.5*2.65(或15*15*2.65)则实际参数为:V = 348 m3 A = 240 m2校核停留时间、表面负荷、滤速:停留时间:t = V/Q =348*3600/55000 = 22.78s > 20s表面负荷:q=Q/A=55000/240= 229.171m3/m2*h <300 m3/m2*h滤速:v = Q/A =55000/240/3600 = 0.064m/s (一般0.03~0.1)经校核,各工艺控制指标在参数允许范围内,故确定滤池尺寸为:L*B*H = 27*7.5*2.65 (或16*15*2.65)(支架、布气系统高度0.6m;布水系统、密封0.6m);其中:喷淋、洗涤、加热等预处理段尺寸:2*7*2.65;中间进气两边出气;两台并联运行。
则除臭系统主体设备总规格为:32*15*2.65m,其余设备占地可布置于剩余空地;2、内部构造要求支架选用碳钢防腐或玻璃钢网格板,用不锈钢铆钉固定于混凝土支座上;填料布置如下:预处理部分:为了保证整个滤池均匀布气,预处理设置在中间段。
废气净化生物除臭工程方案
废气净化生物除臭工程方案一、废气净化生物除臭工程的原理废气净化生物除臭工程是指利用活性微生物对有机废气进行生物降解和去除异味的过程。
具体原理如下:1. 生物降解:利用适宜的生物载体(例如生物膜、生物软泥等),将含有有机废气引入生物反应器中,通过生物膜或微生物菌群的代谢作用,将有机废气中的有害气体降解为无害物质,如二氧化碳、水等。
2. 去除异味:生物膜或微生物菌群能够吸附并代谢含硫、含氮及其他异味物质,从而实现废气的去臭作用。
二、废气净化生物除臭工程的技术方案废气净化生物除臭工程的实施,需要考虑工程场地、废气性质、环境要求等多方面因素,综合选择适宜的技术方案。
一个典型的废气净化生物除臭工程技术方案包括以下几个环节:1. 废气采集系统的设计:根据工业生产过程中产生的废气特性和产生的地点,设计合理的废气采集系统,确保废气能够有效地被引导到净化除臭设备中。
2. 生物反应器的选型和设计:生物反应器是废气净化生物除臭工程的核心设备,根据废气的量、性质和需求水平,选择合适的生物反应器类型和规模,进行设计和布置。
3. 生物载体的选择和培养:选择适宜的生物载体,针对废气中的有害气体和异味物质,培养富有生物降解能力的微生物菌群。
4. 运行控制系统的建设:建设一套完善的废气净化生物除臭运行控制系统,保证生物反应器能够稳定运行,实现废气净化和除臭效果。
5. 检测监测及数据记录系统:建立废气净化生物除臭工程的检测监测体系,并建立相应的数据记录系统,对废气净化和除臭效果进行实时监测和记录。
三、废气净化生物除臭工程的实施步骤废气净化生物除臭工程的实施步骤包括以下几个阶段:1. 项目可行性研究:分析工场废气的特性、排放量和环境要求等数据,进行项目可行性评估,明确废气净化与除臭的技术路径和处理工艺。
2. 设计方案编制:根据项目可行性评估的结果,编制废气净化生物除臭工程的详细设计方案,包括技术方案、设备选型、工艺流程、环保措施等。
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本文介绍了某污水处理厂的生物除臭方案。
该方案采用了生物膜法和生物滤池法相结合的方式,有效地解决了污水处理过程中的臭味问题。
方案概述该方案主要包括两个部分:生物膜法和生物滤池法。
生物膜法采用了一种新型的生物膜材料,该材料具有良好的生物附着性和高效的氧化还原能力,能够快速降解污水中的有机物,从而减少臭味的产生。
生物滤池法则是通过将污水通过一系列的生物滤池,利用微生物的代谢作用将有机物降解为无害物质,从而达到除臭的目的。
方案实施该方案的实施分为三个阶段。
第一阶段是生物膜法的建设,主要包括生物膜反应器的建设和生物膜材料的投放。
第二阶段是生物滤池法的建设,主要包括生物滤池的建设和生物滤料的投放。
第三阶段是方案的运行和维护,主要包括生物膜反应器和生物滤池的定期清理和维护,以及生物滤料的更换。
方案效果经过一段时间的运行,该方案取得了显著的效果。
污水处理厂周围的臭味得到了明显的改善,周围居民的生活环境得到了有效的保护。
同时,该方案的运行费用也降低,为污水处理厂的可持续发展提供了坚实的基础。
本文介绍了某污水处理厂采用的生物除臭方案。
该方案结合了生物膜法和生物滤池法,有效解决了污水处理过程中的臭味问题。
具体方案包括两个部分,生物膜法和生物滤池法。
生物膜法采用新型生物膜材料,具有良好的生物附着性和高效的氧化还原能力,可快速降解污水中的有机物,减少臭味产生。
生物滤池法则通过一系列生物滤池,利用微生物的代谢作用将有机物降解为无害物质,达到除臭目的。
方案分为三个阶段实施。
第一阶段建设生物膜反应器和投放生物膜材料。
第二阶段建设生物滤池和投放生物滤料。
第三阶段定期清理和维护生物膜反应器和生物滤池,更换生物滤料。
该方案运行一段时间后,改善了污水处理厂周围的臭味,保护了周围居民的生活环境。
同时,运行费用也大幅降低,为污水处理厂的可持续发展提供了坚实基础。
1.概述本文旨在介绍除臭系统的设计和工程内容,包括除臭处理场所、除臭系统工程内容和除臭系统处理气量等方面。
臭气处理工艺
臭气处理工艺
臭气处理工艺有:
1. 洗涤吸收法:水洗涤和化学洗涤是两种常用的洗涤吸收法。
水洗涤仅能去除可溶或部分微溶于水的恶臭物质,如氨等;化学洗涤则是将恶臭气体通过洗涤塔用酸和碱洗涤进行脱臭,酸洗可去除氨和胺类等碱性恶臭物质,碱洗则适于去除硫化氢、低级脂肪酸等酸性恶臭物质。
2. 生物法:生物滤池、生物滴滤池、生物洗涤、土壤处理等是常见的生物除臭法。
生物除臭法是通过将经驯化的微生物承载在一定比例配制的活性介质(填料)上,利用微生物的生理代谢活动将具有臭味的物质加以转化,达到除臭的目的。
3. 焚烧法:直接燃烧和催化燃烧是两种常用的焚烧法。
直接燃烧法较适合于高浓度、小风量废气的净化,在处理低浓度的废气时,由于要维持300~400℃的催化燃烧温度,需借助于活性炭吸附等浓缩工艺来提高废气的燃烧热值。
但废气中的水气、油污及颗粒物易引起活性炭吸附容量下降及催化剂中毒失活等问题,使得该方法的推广和使用在一定程度上受到了限制。
4. 活性炭吸附法:运用活性炭的吸附原理,对恶臭气体进行吸附。
关于生物除臭废气处理技术方案
关于生物除臭废气处理技术方案生物除臭工作原理生物除臭是一种高效、环保的废气处理技术,其原理是利用微生物将臭味物质转化为无害或低害物质,实现净化臭气的目的。
以下是生物除臭工作原理的详细介绍:一、恶臭气体收集系统生物除臭的第一步是收集恶臭气体。
为了确保处理效果,需要建立一个高效合理的密封系统。
该系统主要由构筑物密封罩和收集风管组成,负责将产生的恶臭物质进行收集并输送至处理系统。
密封罩通常采用有机玻璃、玻璃钢、阳光板、PC耐力板、氟碳纤膜等材料制成,以确保气密性。
收集风管则通常采用有机玻璃或玻璃钢材质,管路的横截面为矩形或圆形,根据实用《供热空调设计手册》及实际估算处理量选定管径。
二、处理系统处理系统主要由离心风机和一体化生物化滤池(含预洗池和生物滤池)组成。
离心风机将臭气从臭气进行加湿,同时部分恶臭物质从气相进入液相,通过在预洗池内添加填料,增加空气与水的接触面积,提高洗涤和加湿效果。
生物滤池主要由生物填料组成,生物填料为微生物的生存和生长提供了适宜的环境和营养。
经过加湿的臭气在与生物填料属接触过程中,附着在生物填料表面的微生物将恶臭物质进行吸收并分解,从而完成除臭过程。
三、排放系统排放系统主要由风机、排放烟囱风管、在线监测系统以及避雷针等部分组成。
处理后的气体达到排放标准后,通常要求高度在15m以上,通过风机、排放烟囱风管等设备排放到大气中。
在线监测系统可以实时监测排放气体中的污染物浓度,确保排放符合国家标准。
避雷针则可以防止雷电对排放系统的破坏。
四、喷淋系统喷淋系统由循环水泵、喷淋水泵、喷淋管道、喷头、过滤器、循环水箱及其它附件组成。
循环水泵的作用是为预洗池提供充足的喷淋水,以满足预洗和加湿臭气的需要。
喷淋水泵主要是向生物滤池提供一定量的水份,以满足微生物生长所需的水份以及环境的要求。
喷头的设计和选择应考虑喷淋效果和覆盖范围,以确保臭气能够充分与水接触。
过滤器则用于去除水中的杂质和悬浮物,保证喷淋水的质量。
生物过滤除臭技术
生物过滤除臭技术空气净化技术:一、生物过滤除臭技术工作原理(1)生物脱臭原理生物脱臭是在适宜条件下,利用载体填料比表面积上微生物的作用脱臭。
臭气物质先被填料吸收,然后被填料上附着的微生物氧化分解,从而完成臭气的除臭过程。
为了使微生物保持高的活性,必须为之创造一个良好的生存环境,比如:适宜的湿度、pH值、氧气含量、温度和营养成分等。
实际生产设计要求,载体填料相对湿度保持在80~95%,所以经常采用喷淋原污水或初沉池出水以提供水分和营养源。
微生物除臭技术是利用由环境有意微生物制成的生物除臭剂对散发恶臭气体的臭源进行除臭。
除臭菌剂可应用于集中的或分散的恶臭治理,使用方便、灵活。
基本原理:在适宜的环境条件下,附着于生物填料上的微生物利用中的污染物作为,维持生命活动,并将其分解为CO2+H2O和其他无机盐类,从而使得以净化。
(2)填料选择生物脱臭塔最主要部分是填料。
一种好的载体填料必须满足:容许生长的微生物种类丰富;为微生物提供栖息生长大的比表面积;营养成分合理(N、P、K和微量元素);有好的吸水性;自身无异味;吸附性好;结构均匀孔隙率大;材料易得且价格便宜;耐老化;运行、养护简单。
常用的填料有:塑料、半软性塑料、干树皮、干草、纤维性泥炭或其混合物。
脱臭塔填料的堆放高度取决于所要求的停留时间和表面负荷。
工程上填料高度一般为1.0~1.2m。
如果选择的填料合适,工艺上能做到布气均匀、排除气流短路的话,最低高度可以为0.5m。
臭气浓度控制参考值序号控制项目一级标准二级标准1氨1.542硫化氢0.060.323甲硫醇0.0070.024甲硫醚0.070.555臭气浓度(倍数)20606甲烷气(厂区最高浓度)557氯气0.40.6二、生物过滤除臭技术适用领域垃圾处理过程的堆肥、垃圾焚烧、垃圾渗滤液调节池、垃圾中转站;污水处理厂的进水隔栅、曝气沉沙池等;涂料、有机原料、农药、制药、造纸厂、加油站、粪便处理等恶臭气体的净化和处理。
臭味气体生物除臭技术-生物洗涤过滤塔
生物洗涤过滤废气臭气净化技术生物过滤废臭气净化技术成熟,在世界上的实际应用较多。
其优点是设备结构简单、运行费用低、操作管理方便,适宜于净化浓度高、气量大的有机废气及废臭气体等气体。
生物过滤废臭气净化工艺采用“微生物”降解技术,利用生长在滤料上的除臭微生物对H2S、SO2、NH3等及大部分挥发性的有机异味物进行降解,净化率可达98-99 %。
系统寿命长达10年以上,能在室外-20℃-40℃的范围正常工作。
可以全年运行,每天连续运行24 h,其处理过程不产生二次污染。
而且系统占地面积小,节省土地资源。
河南环源环保科技有限公司以郑州大学环境与生态研究所为技术依托,主要致力于污水处理工程、臭味臭气净化工程、废气治理工程、环保产品研发和水质分析仪器仪表销售的环保高科技企业。
拥有一批博士、硕士为骨干的高素质科技队伍,长期从事生物、环境和生物工程的研究、设计和产品开发,尤其是对恶臭有机废气的处理,有很深的造诣和丰富的实践经验,具有世界领先水平。
本公司开发的生物洗涤过滤废臭气净化技术是适合国情并达到国内领先水平创新技术。
生物过滤废臭气净化技术的基本原理生物过滤废臭气净化系统核心为高效生物滤(池)塔、有利于生物附着和生长的复合填料和微生物优势菌种。
在适宜的环境条件下,滤(池)塔中的微生物在填料表面形成生物膜,利用废气中无机和有机物作为生物菌种生存的碳源和能源,通过降解异味物质维持其生命活动,将异味物质分解为水、二氧化碳和矿物质等无臭物,达到净化废臭气体的目的。
生物过滤废臭气净化工艺,其中生物净化过程的发生是依靠吸收和吸附双重作用将气态异味物质转移到液相生物膜表面,进行微生物氧化、降解和转化异味物质的过程。
吸附是因为生物滤(池)塔的填料具有巨大的比表面积和极其完善的微生物群落系统,对于水溶解性不好的有机物的降解尤为有效;吸收则主要针对水溶性物质。
对于吸收式生物作用的历程一般认为由以下三步:✧废臭气体首先与水(液相)接触,由于气相和液相的浓度差以及异味物质在液相的溶解性能,使得异味物质从气相进入液相(或液膜内);✧进入液相或固体表面生物层(或液膜)的异味物质被微生物吸收;✧进入微生物细胞的异味物质在微生物代谢过程中作为能源和营养物质被分解、转化成无害、简单物质,在转化过程中产生能量,为滤(池)塔中的微生物的生长与繁殖提供能源,使废臭气体物质的转化持续进行。
有机废气(VOCs)处理生物洗涤器
A170-有机废气(VOCs)处理生物洗涤器
生物洗涤器是一个悬浮活性污泥处理系统由一个吸收室和一个再生池构成.其工艺流程见图1.
生物悬浮液(循环液)自吸收室顶部喷淋而下,使废气中的污染物转移至液相,实现传质过程.吸收了废气中的有机物的生物悬浮液流入再生反应器中,通入空气充氧再生.被吸收的有机物通过微生物氧化作用,最终被再生池中的生物悬浮液从液相去除.最常用的生物悬浮液是活性污泥悬浮液,但其处理后再生的时间较长,需要几个小时.由于吸收和再生所需的时间不同,因此,生物悬浮液的再生是在同一个反应器中进行,还是在另一个反应器中完成,取决于生物悬浮液的活性强度和再生能力.洗涤器中气液相的接触方法除液相喷淋法,还可采用气相鼓泡法,这取决于吸收过程中何者为控制步骤.若气相阻力较大则用喷淋法,反之液相阻力较大时可用鼓泡法.。
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生物洗涤(过滤)废臭气净化技术
空气净化技术:生物过滤除臭工艺采用微生物降解技术,利用生长在上的除臭微生物对H2S、SO2、NH3等及大部分挥发性的有机恶臭物进行降解,除臭率可达98%-99%。
系统寿命长达10年以上,能在室外-20℃-40℃的范围正常工作。
可以全年运行,每天连续运行24小时,其处理过程不产生二次污染。
而且系统占地面积小,节省土地资源。
处理系统主题采用玻璃钢制作,耐腐蚀性能好。
生物过滤除臭系统核心为高效生物滤(池)塔、有利于生物附着和生长的复合填料和微生物优势菌种。
在适宜的环境条件下,滤(池)塔中的微生物在填料表面形成生物膜,利用的无机和有机物作用为碳源和,通过降解恶臭物质维持其生命活动,将恶臭物质分解为水、二氧化碳和矿物质等无臭物,达到净化恶臭气体的目的。
生物降解过程
1、气液扩散阶段:恶臭气体物质被填料上的微生物吸附或吸收在生物体内,由气相转移至生物相;
2、液固扩散阶段:恶臭气体物质与生物滤(池)塔填料-生物膜表面的水接触溶于水,由气相转移至液相水中,溶解在水中的H2S被栖息在填料上的生物所吸附,由液相转移到生物相;
3、生物氧化阶段:生物填料表面形成的生物膜中的微生物以恶臭气体物质为食栖息,恶臭物及VOCS被生微生物氧化分解,在转化过程中产生能量,为我微生物的生长与繁殖提供,使恶臭气体物质的转化持续进行。
主要作用对象
恶臭无机气体:包括硫化氢、氨、硫醇、硫醚等。
不挥发恶臭有机气体:有机苯、甲苯、氯苯、低级脂肪烃、醇、醛等。
挥发性恶臭有机物:含硫有机物(硫醇、硫醚),含氮有机物(胺、酰胺),含氧有机物(醇、醚、酮、醛),以及烃类(脂肪烃和芳香烃)和卤素生物等。