臭味气体生物除臭技术-生物洗涤过滤塔

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污水处理中的生物除臭技术

污水处理中的生物除臭技术

污水处理中的生物除臭技术在我们的日常生活和工业生产中,污水处理是一项至关重要的工作。

然而,在污水处理过程中,往往会产生难闻的气味,这些气味不仅会对周边环境造成污染,还会影响居民的生活质量和身体健康。

为了解决这一问题,生物除臭技术应运而生。

生物除臭技术是一种利用微生物的生理代谢作用将恶臭物质转化为无害或低害物质的方法。

与传统的物理化学除臭方法相比,生物除臭技术具有成本低、效果好、无二次污染等优点,因此在污水处理领域得到了广泛的应用。

那么,生物除臭技术是如何工作的呢?简单来说,生物除臭过程可以分为三个步骤:恶臭气体的吸附、恶臭物质的生物降解以及代谢产物的排出。

首先,恶臭气体通过扩散作用进入生物除臭装置中的填料层。

填料层通常由具有较大比表面积和孔隙率的材料组成,如活性炭、陶粒、泥炭等,这些材料能够有效地吸附恶臭气体分子,为微生物的生长和代谢提供了良好的环境。

接下来,吸附在填料表面的恶臭物质会被微生物群落所降解。

微生物群落是由多种细菌、真菌和原生动物等组成的复杂生态系统,它们具有不同的代谢途径和功能。

例如,一些细菌能够将含硫化合物转化为硫酸盐,将含氮化合物转化为氮气;真菌则可以分解有机物质,产生二氧化碳和水。

在这个过程中,微生物利用恶臭物质作为营养物质进行生长和繁殖,从而实现了恶臭物质的去除。

最后,微生物代谢产生的无害或低害物质,如二氧化碳、水和无机盐等,会随着气流排出生物除臭装置,从而完成了整个除臭过程。

在生物除臭技术中,微生物的种类和群落结构对除臭效果起着关键作用。

不同的微生物对不同类型的恶臭物质具有不同的降解能力,因此,在实际应用中,需要根据恶臭气体的成分和浓度来选择合适的微生物菌种和培养条件。

此外,微生物的生长和代谢需要适宜的环境条件,如温度、湿度、pH 值、氧气含量等。

为了保证微生物的活性和除臭效果,需要对这些环境参数进行严格的控制和优化。

生物除臭技术在污水处理中的应用形式多种多样,常见的有生物滤池、生物滴滤池和生物洗涤塔等。

生物除臭设备工艺介绍和除臭原理

生物除臭设备工艺介绍和除臭原理

生物除臭设备工艺介绍和除臭原理工艺介绍恶臭气体首先进入预洗池进行预湿,预洗池的主要作用是去除部分气溶胶、灰尘,防止堵塞滤床;提高废气的湿度,满足微生物生长的需要。

在硫化氢浓度异常超标的情况下(200ppm以上时),可以转化为化学吸收工艺预处理吸收废气中的硫化氢等气体。

吸收液自喷嘴均匀喷洒在填料表面以保持湿润;同时废气与吸收液在充分湿润的填料表面相互接触,将废气中的气溶胶污染物吸收在水中,达到去除污染物的目的。

循环喷淋水用循环泵从预洗池底部的溶液箱输送至喷嘴,渗滤下来的吸收液回流至溶液箱。

然后进入敞开式滤池中,气体由下向上通过装满有基填料滤料床进行处理。

在密闭式的滤池中,气体可经吹送或抽吸通过填料床。

当臭气通过滤池填料时同时发生二个过程:吸着作用(吸附和吸收)和生物转化。

臭气被吸收入填料床的表面和生物膜表面,附着在填料表面的微生物(主要是细菌、真菌等)氧化吸附/吸收的气体。

要保持微生物的活性的关键因素是填料床内的湿度和温度。

生物滤池的缺点是占地较大。

其优点是较经济,来自天然的富含有基成分的多孔渗水填料构造简单,操作方便,无需液体循环系统。

(1)生物滤池除臭原理生物滤池除臭法主要包括污染场所密封系统、臭气收集及输送系统和生物滤池。

生物滤池为矩形池,池底为布气系统,由带有多个滤头的模压塑料滤板组成,上层为无机滤料。

从各种处理构筑物收集的臭气通过鼓风机鼓入滤板下,由滤板均匀分布扩散至滤池,通过滤池内滤料达到去除臭气化合物的目的。

臭气化合物,主要是硫化氢和有基气体,向上穿过生物滤池内的滤料,生物滤料为经优化加工的无机矿化或有基碳化多孔材料滤料,将恶臭污染物降解为H2O 和CO2,实现总臭气浓度控制。

(2)生物滤池除臭过程一:滤料表面覆盖有水层,臭气中的化学物质与滤料接触后在表层溶解,并从气相转化为液相,以利于滤料中的细胞作进一步的吸收和分解。

另外,滤料的多孔性使其具有超大的比表面积,使气、液两相有更大的接触面积,有效增加了气相化学物质在液相中的传送扩散速率。

生物除臭塔工作原理

生物除臭塔工作原理

生物除臭塔工作原理生物除臭塔是一种常用于处理工业废气或恶臭气体的设备,其工作原理主要是利用生物反应来降解有害物质,达到除臭的效果。

下面是关于生物除臭塔工作原理的相关内容:1. 生物反应原理:生物除臭塔利用微生物的新陈代谢过程来降解恶臭气体中的有机物。

在生物除臭装置中,通常使用一种被称为生物滤料的填料,这些填料提供了大量微生物附着和繁殖的表面。

通过气体通过填料层时,微生物会附着在填料表面,并利用气体中的有机物作为它们的营养源进行生长、繁殖和代谢过程。

在这个过程中,微生物通过产生酶来分解有机物,并将其转化为无害的物质,如二氧化碳和水。

2. 塔内气流处理流程:当恶臭气体进入生物除臭塔时,首先经过填料层。

填料层提供了丰富的表面积,以便微生物可以附着和生长。

微生物通过附着在填料表面,利用气体中的有机物进行新陈代谢。

在这个过程中,填料层发挥了一种过滤作用,将气体中的有机物分解为无害物质。

清洁的气体通过填料层后,会进入底部的集气管,然后从塔顶排出。

3. 温度和湿度控制:温度和湿度对生物除臭塔的工作效果有着重要的影响。

一般来说,生物滤料中的微生物对于较高的湿度和适宜的温度更有利于生长和新陈代谢过程。

因此,生物除臭塔通常会进行湿度和温度的控制,以提供良好的生长环境。

一种常用的方法是通过向气流中加湿或者在塔内安装喷雾装置来提高湿度;同时,可以通过加热或者冷却气流来控制塔内的温度。

4. 生物滤料选择:选择合适的生物滤料对于生物除臭塔的工作效果至关重要。

生物滤料的选择应考虑到填料表面积、孔隙率以及对于气体中有机物降解效果等因素。

常用的生物滤料包括沸石、腐烂的大块木材、腐烂的大块木材、焦炭和生物陶瓷等。

5. 微生物种类选择:生物除臭塔中的微生物种类也对除臭效果起到至关重要的影响。

不同的微生物对于不同类型的有机物降解效果各异。

因此,在设计生物除臭塔时,需要考虑到目标恶臭气体中的主要有机物成分,并选择适合降解这些有机物的微生物种类。

生物除臭塔工作原理和性能

生物除臭塔工作原理和性能

生物除臭塔工作原理和性能
生物除臭塔是一种利用微生物降解有机废气的技术设备。

其工作原理如下:
1. 污染气体进入生物除臭塔:
污染气体从底部进入生物除臭塔,传递给塔内填料,与其中的微生物接触。

2. 微生物降解有机物:
塔内填料提供了大量的表面积,形成了微生物附着层。

有机废气通过填料,微生物利用有机物作为能源进行降解。

3. 有机废气净化:
在填料中,微生物降解有机物的同时,有机废气中的有机物也会被吸附在病菌体表面,进一步净化空气。

4. 排放净化后的气体:
经过微生物降解和吸附净化后,气体转为净化后的状况,从生物除臭塔顶部排放,达到环境排放标准。

生物除臭塔的性能主要有以下几个方面的指标:
1. 去除率:
表示生物除臭塔对污染气体中有机物的去除效果,一般用去除率或净化效率来衡量,可以达到较高的去除率。

2. 处理能力:
表示生物除臭塔处理污染气体的能力,即单位时间内能处理
的气体量,通常以m³/h计。

3. 抗冲击能力:
表示生物除臭塔对突发或周期性高浓度污染气体的处理能力,能否保持较高的效率。

4. 维护和运行成本:
考虑到生物除臭塔的周期性维护和运行成本,包括微生物补充、清洁、填料更换、能耗等因素。

5. 设备耐久性:
表示生物除臭塔的使用寿命、耐腐蚀性等,以确保设备在长
期运行中的可靠性。

生物处理恶臭气体

生物处理恶臭气体

恶臭气体及生物处理之概述环境中的恶臭成因复杂。

恶臭物质通过发臭基团如硫基等刺激嗅觉细胞,使人产生不愉快和厌恶情绪,对人体呼吸、内分泌及神经等多系统都会造成毒害影响,高浓度的恶臭还可使接触者发生肺水肿甚至窒息死亡。

目前,已发现的恶臭性物质达数万种,仅嗅觉能感知的就有4000多种。

挥发性有机物(Volatile Organic Compounds, VOCs)中,具有恶臭性质的物质很多,即恶臭气体属于VOCs 类需要重点管控的物质。

依物质的化学组成,恶臭气体一般可分成5类:一是含硫化合物,如硫化氢、甲硫醇、乙硫醇等是典型的恶臭性气体,含硫恶臭物质来源广、毒性大;二是含氮的化合物,如胺类、酰胺类和氨等;三是卤素及其衍生物,如氯气、卤代烃等;四是烃类物质,如烷烃、烯烃、炔烃、芳香烃等;五是含氧的有机物类,如醇、醛、酮、酚、酯及有机酸等。

其中,含硫恶臭物质是典型的恶臭、有毒有害气体,因其臭源广、毒性大、嗅闻值低,是恶臭污染治理的重点。

而且,臭味强度与物质的浓度不一定呈线性相关。

相对于一般的VOCs污染控制,恶臭污染控制要求较高,难度较大。

对于恶臭,目前还没有一个很合适的计量体系进行量化评价,一般将能引起人们臭味感觉的最低浓度称为嗅阈值。

依据嗅阈值从低到高顺序,较常见含硫恶臭物质有:丁烯基硫醇、二苯基硫、苯硫醇、丙硫醇、烯丙基硫醇、叔丁基硫醇、甲苯硫醇、苄基硫醇、乙硫醇、硫化氢、甲硫醇等。

其臭味特征也常描述为:臭鸡蛋味、腌萝卜味、烂卷心菜味等等。

国家在1993年出台了《GB 14554-1993 恶臭污染物排放标准》,规定了包括臭气浓度及氨、二硫化碳、苯乙烯、三甲胺、硫化氢、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫等8种单一恶臭物质的厂界及排放标准,指定了各指标的测定方法。

要实现达标排放,就需要对恶臭污染进行有效治理。

与之密切相关的还有《GB 16297-1996 大气污染物综合排放标准》。

恶臭气体及生物处理之恶臭污染治理技术分类现有的恶臭污染治理技术,按治理原理分可为物理法、化学法和生物法。

生物过滤法处理恶臭气体探讨

生物过滤法处理恶臭气体探讨

切 能 刺 激 嗅觉 器 官 、引起 人 们 不愉快 及 损 害人 的健 康 和生
活环 境 的有 害恶 臭 物质 及挥 发性 有 机 污染 物 ( O s 气 体物 V C)
表 1 主要 恶 臭污 染物 与产 生 行业
物 质 名称 硫 化 氢

主 要 来 源
炼 油 、炼 焦 、石化 、煤 气 、牛 皮纸 浆 、粪 便处 理 、污 水处 理 、垃圾 处理 粪 便处 理 、氮 肥 、硝 酸 、炼 焦 、肉类加 工 、污 水处 理 、垃 圾处 理 炼 油 、煤气 、制药 、农 药 、合 成树 酯 、合 成纤 维 、牛 皮纸 浆 、橡胶 炼 油 、农药 、垃圾 处 理 、牛皮 纸浆 、生 活 污水 下水 道 、垃 圾处 理
浓 度 的工 业废 气 ,特 别是 含有 V C 的气 体 。 O s
神经功 能减退等疾病[,对人类健康有极大的危害。因此 , 3 】
臭 味去 除技 术 的研 究迫 在 眉睫 。
目前 国内埘V C 研究主要集 中在对于一些单 一化合物 O s
的处 理 , 受研 究设 备 和实 验手 段 的限制 , 些研 究还 有 局 限 。 这 应用 方 面还处 于模 仿 阶 段 ,对 生 物过 滤 的机理 和 核心 技术 的
康 ,已被认 为 是仅 次 于噪声 污 染 的六 大公 害 之一 ,直接 影响
质 。恶臭 物 质产 生 的原 因是有 机物 在厌 氧 环境 条件 下 发生各 种 复 杂 的还 原性 反应 。发 酵过 程 中 ,蛋 白质 、氨 基酸会 因微
生 物 的 活动 而进 行脱 羧作 用 和脱氨 作用 ,这是 发酵 过 程臭 味 产 生 的 主要 因素 。
烷 烃 、烯 烃 、炔 烃 、芳 香 烃 ;⑤ 含 氧的 有机 物 ,如 醇 、酚 、 醛 、酮 、有 机 酸等 。其 中H S H 和N ,是 臭 味的 主要 组 成 ,具 体 见表 l 。

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。

生物滤池除臭系统

生物滤池除臭系统

生物滤池除臭系统1、相关技术背景国内外现有无组织废气主要处理技术有:热氧化法、物理化学法、低温等离子法、植物提取液法、生物过滤法等。

热氧化法:利用高温下的氧化作用,将污染物分解成CO2、H2O和其它元素对应的氧化物的方法。

此方法对几乎所有污染物都能有效地进行处理。

但产生二次污染是此方法的缺点。

物理化学法:将无组织废气收集、输送到装有一系列化学处理剂的中,使污染成分进行中和反应、氧化反应、物理吸附等过程,消除污染物。

此方法具有处理范围广、操作简单等优点,但有二次污染物产生,运行费用偏高。

低温等离子法:利用螺旋微波低温冷光技术产生的高能离子束和电子束形成的低温等离子体,以每秒300万次至3000万次的速度反复轰击无组织废气分子,去激活、电离、裂解废气中的各种成份,从而发生氧化等一系列复杂的化学反应,再经过多级净化,将污染物转化为洁净的物质释放至大自然。

工艺简洁、操作简单、运行费用低、适应范围广、自动化程度高是此技术的优点。

但不适用于易燃易爆场所,并且电耗较大,运行成本较高。

生物过滤法:是将人工筛选的特种微生物菌群固定于生物载体上,当无组织废气经过生物表面时被特定微生物捕获并消化掉,从而使污染物得到去除。

此法运行费用低,易于自动化控制,不产生二次污染。

2、生物滤池除臭技术说明生物除臭工艺的原理是利用微生物的生物降解作用对臭气物质进行吸收和降解从而达到除臭的目的。

臭气通过湿润、多孔和充满活性微生物的滤层,利用微生物细胞对恶臭物质的吸附、吸收和降解功能,微生物的细胞个体小、表面积大、吸附性强、代谢类型多样的特点,将恶臭物质吸附后分解成CO2、H2O、H2SO4、HNO3等简单无机物。

生物滤池法除臭效率高,适合大气量低浓度的废气处理。

微生物成长、繁殖需求适宜的湿度、pH值、氧气含量、温度和营养成分等。

该方法的优点是,处理产物环保、无害,效率高,对各个浓度的臭气处理性能优越。

2.1生物滤池除臭法的基本道理生物过滤工艺采用了液体吸收和生物处理的组合作用。

生物除臭塔除臭工艺对比

生物除臭塔除臭工艺对比

生物除臭塔除臭工艺对比常见的除臭工艺分为化学吸收法、物理吸附法、离子法、生物法和活性氧法。

一、化学吸收法化学吸收是指在吸收过程中发生化学反应,使有害气态组分变成液态或使无害的气体。

现使用广泛的工业设备是填料塔,特别是逆流填料塔。

填料塔是一种筒体内装有环形、波纹形、空心球形等形状的填料,吸收剂自塔顶向下喷淋于填料上,气体沿填料间隙上升,通过气液接触使有害物质被吸收的净化设备。

优点:通过选用不同的溶液和溶剂,可吸收不同的有害气体,应用范围广。

对于废气流量大、成分比较简单的气体效果明显。

缺点:吸收液排放会造成二次污染,需要进行处理。

设备运行需定期投药剂,运行费用高。

二、物理吸附法在处理有机废气的方法中,吸附法应用广泛。

常用的吸附剂有:活性炭、沸石分子筛、活性氧化铝等。

优点:可吸收不同的有害气体,应用范围广。

对于废气成分比较复杂的气体效果明显,恶臭分子去除率高,能耗低,工艺成熟。

缺点:设备大,流程复杂。

由于设备运行时吸附剂会饱和,需定期更换吸附剂,运行费用高。

当废气中有胶粒物质或其它杂质时,吸附剂容易失效。

三、植物提取液喷淋除臭利用植物提取液中含有反应活性高,该表面能可吸附废气中的臭气分子,并与臭气分子发生分解、聚合、取代、置换、加成和氧化反应等作用,促使臭气分子改变原有分子结构,使之脱臭。

反应的产物为无害无臭的分子,如氮气、水等。

优点:占地面积小,无二次污染,建设费用小。

缺点:需连续喷淋,植物提取液需定期添加,运行费用高。

四、生物过滤除臭有机废气生物净化是利用微生物以废气中的有机组分作为其生命活动的能源或其它养分,经降解,转化为简单的无机物(CO2,水等)及细胞组成物质。

废气中的有机物质先要经历由气相转移到液相(或固体表面液膜)中的传质过程,然后在液相(或固体表面生物层)被微生物吸附降解。

由于气液相间有机物浓度梯度、有机物水溶性以及微生物的吸附作用,有机物从废气中转移到液相(或固体表面液膜)中,进而被微生物捕获、吸收。

生物除臭塔除臭工艺比选

生物除臭塔除臭工艺比选

生物除臭塔除臭工艺比选生物除臭塔是一种常见的废气处理设备,可以有效地去除废气中的恶臭气体。

不同的除臭工艺对同一种废气的处理效率、能耗、维护费用等方面都有所不同。

因此,在选择生物除臭工艺时需要比较各种工艺的优劣,从而选择最适合本身的工艺。

常见的生物除臭工艺1. 活性污泥法活性污泥法是一种常见的生物除臭工艺,通过将污水和活性污泥混合,在生物反应器中进行生物降解,最后获得处理后的水和相对干燥的污泥。

该工艺的除臭效果特别好,处理出的水质稳定,除臭塔运行稳定,但在处理高浓度废气时能耗较高,而且维护费用相对较高。

2. 生物膜法生物膜法是一种较新的生物除臭工艺,其原理是利用生物膜将废气中的有机物质降解为无害物质。

和活性污泥法相比,生物膜法具有一些更加显著的优势,如能耗较低,占地面积小,更适合处理高浓度废气。

同时,生物膜法的维护费用也比较低。

3. 生物填料法生物填料法利用填充在塔中的生物填料,通过生物降解达到除臭的目的。

生物填料法的除臭效果相对比较差,但在维护和操作上比较简单,处理成本相对较低。

对于一些废气浓度相对较低的场合,生物填料法可以考虑使用。

比较不同工艺的优劣除臭工艺优劣的评估标准有很多,我们这里将紧要从处理效率、能耗、维护费用等方面进行比较。

1. 处理效率活性污泥法和生物膜法相比,在处理低浓度废气时的效果较为接近,但在处理浓度较高的气体时,生物膜法的处理效率要更高。

而生物填料法的处理效率相对比较差。

2. 能耗活性污泥法的能耗最高,生物填料法的能耗最低,而生物膜法在这方面的表现相对较好,既能够处理高浓度废气,又能够保持低能耗。

3. 维护费用活性污泥法和生物填料法的维护费用相对较高,需要常常更换填料或者清理池底,而生物膜法的维护费用相对较低,只需要定期更换生物膜。

结论不同的生物除臭工艺各有优劣,在选择时需要权衡各种因素,并依据实际情况进行选择。

如废气处理量、废气浓度、对处理效果的要求、使用寿命等。

一般来说,处理效果与能耗和维护费用是相互冲突的,需要进行综合考虑。

生物过滤方法处理恶臭气体

生物过滤方法处理恶臭气体

郏县宏博生物能源有限公司恶臭治理方案编制单位:XX有限公司编制时间:二○一○年十月十二日目录一、概述项目基本情况郏县宏博生物能源有限公司位于平顶山市郏县薛店工业园区,是一家专业生产饲料油脂、脂肪酸的高科技民营企业。

顾名思义,饲料油就是动物饲料中所添加的油脂。

该公司饲料营养油脂是以大型油厂的副产品、动物油、二次油为原料经脱水、脱杂、脱胶、脱色等工艺精制而成。

例如油脂厂的下脚料(油渣、油泥);城市餐饮排放的地沟油(含有水油泔水油);酸化油(各种混和油);猪油、牛油、羊油等等,利用这些原料生产饲料油成本低,比较经济,但在饲料油生产车间及生产废水在处理过程中,产生了一系列混合型恶臭气体,对周围空气的污染比较严重。

郏县宏博生物能源有限公司对此现象十分重视,特委托我公司进行臭气治理。

项目编制范围本工程的主要覆盖范围是某植物油生产车间植物油生产过程中的废气兼顾厂区污水处理站散发臭气处理项目。

主要构筑物:外平台:××3m(H);污水处理站:理论排风量300~400 m3/h。

二、设计说明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、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。

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。

城市污水处理厂中恶臭气体生物处理方法浅析

城市污水处理厂中恶臭气体生物处理方法浅析

城市污水处理厂中恶臭气体生物处理方法浅析摘要:概述了污水处理厂中恶臭气体的来源以及常见的除臭方法,主要介绍了生物处理方法,详细阐述了生物过滤法。

关键词:恶臭污水处理厂生物除臭生物过滤法1 恶臭物质及其来源污水处理过程中产生的臭味气体主要为硫化氢(H2S)、氨(NH3),以及某些生产废水的特殊臭味物质。

这些物质给人们的生活、生产带来较大影响。

少量臭气会让人产生不愉快的感觉,过多则会危及人体健康。

臭气中如H2S等腐蚀性气体,还会腐蚀生产设备,缩短其使用寿命。

污水处理厂中的恶臭气味主要来源于预处理和污泥处理部分,如沉砂池、格栅间、污泥浓缩池、脱水机房等处。

2 常见除臭方法污水处理厂中除臭的方法有很多,较为常用的有化学除臭法、物理除臭法和生物除臭法。

化学除臭法是通过添加化学药剂使其与具有臭味的物质反应,使臭味气体分解从而达到除臭的目的,这种方法对于臭气的处理最为有效、可靠。

但是,这种方法存在一个很显著的弊端,就是在除臭过程中需要消耗化学品,同时必须处理化学废水,增加了工程占地和造价。

物理除臭法中较为常用的为活性炭吸附法,处理臭气方法和设备都比较简易,但是这种方法仅适用于低浓度的臭气,且有一定局限性。

在恶臭气体处理的各种方法中,最为经济有效的是生物除臭法,具有操作简单、处理成分多样等特点,如硫化氢,硫醚、硫醇、甲苯等常见的臭气都可处理,并且处理效率高,运行费用极低。

基于生物除臭法具有以上优点,下面作以重点介绍。

3 生物除臭法生物法处理恶臭气体最早报道见于1957年,随后人们开始进行理论和应用研究,发现其具有高效、经济及环境的可接受性等优点,并于20世纪90年代受到了广泛重视。

目前,生物除臭法已经成为净化空气的主要方法之一。

3.1 生物除臭原理其原理主要基于气味物质被液相吸收并被微生物氧化。

主要经历如下几个过程:(1)废气成分首先同水接触并溶于水中,由气相转移到液相;(2)污染物被生物膜吸附,有机成分被微生物吸收;(3)微生物将污染物转化为无害的化合物。

生物除臭设计方案

生物除臭设计方案

污水处理站废气除臭技术方案目录一、工程概况与除臭工艺选择、工程概况污水处理站在运行过程中产生部分臭气,主要集中在生物氧化池、调节池、清水池、污泥池,这些异味主要是一些硫化合物、氮化合物等,如硫化氢、氨等,具有强烈的刺激性异味,可经呼吸道、眼、皮肤等不同途径进入人体,使人头昏,难受,长期置身其中,对人体的神经系统损害极大。

因此,必须采取切实可行的办法,对污水处理区域产生这些异味气体的地方进行净化处理,改善其空间及其周围的环境质量。

、除臭工艺选择根据甲方要求及我方多年工程经验,考虑在污水处理站采用生物洗涤过滤除臭工艺,生物洗涤过滤除臭系统随着国产化的生产及应用,其投资具有可比性,而且运行管理简单,运行费用主要是电费。

我们选取生物洗涤过滤除臭系统对异味气体进行处理,并结合国内除臭场合的实际,对该系统进行优化设计,可彻底去除在该公司在生产过程中散发出的异味气体,并保证达标排放。

二、除臭系统简介、工作原理待处理气体在通过除臭系统生物填料的过程中,其中的异味分子扩散到生物填料表面形成的生物膜上,微生物把异味分子氧化分解,从而消除臭气污染。

图2-1 生物洗涤过滤除臭系统工作原理图除臭过程主要分为以下几个阶段:第一阶段:气—液扩散阶段,臭气中的污染物通过填料气—液界面由气相转移到液相;第二阶段:液—固扩散阶段,恶臭物质向微生物膜表面扩散—废气中的异味分子由液相扩散到生物填料的生物膜(固相),污染物质被微生物吸附、吸收;第三阶段:生物氧化阶段,微生物将恶臭物质氧化分解—生物填料表面形成的生物膜中的微生物把异味分子氧化,同时生物膜会引起氮或磷等营养物质及氧气的扩散和吸收。

通过上述三个阶段,利用微生物的代谢活动降解恶臭物质,将恶臭物质氧化为最终产物—含硫的恶臭物质被分解成S、SO32-和SO42-;含氮的恶臭物质被分解成NH4+、NO3-和NO2-;未含硫或氮的恶臭物质被分解成CO2和H2O,从而达到异味净化的目的。

污水厂除臭技术的几种方法

污水厂除臭技术的几种方法

污⽔⼚除臭技术的⼏种⽅法⽬前,污⽔处理⼚⼯程上常⽤恶臭⽓体处理技术有⽣物滤池、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、活性氧除臭、⼟壤脱臭法等。

⼀、⽣物滤池1.1技术原理⽣物滤池主要是利⽤微⽣物除臭,通过微⽣物的⽣理代谢将具有臭味的物质加以转化,通过专门培养在⽣物滤池内⽣物填料上的微⽣物膜对废⽓分⼦进⾏除臭的⽣物废⽓处理技术,当含有⽓、液、固三项混合的有毒、有害、有恶臭的废⽓经收集管道导⼊本系统后通过培养⽣长在⽣物填料上的⾼效微⽣物菌株形成的⽣物膜来净化和降解废⽓中的污染物。

此⽣物膜⼀⽅⾯以废⽓中的污染物为养料,进⾏⽣长繁殖;另⼀⽅⾯将废⽓中的有毒、有害恶臭物质进⾏分解,降解成⽆毒⽆害的 CO2,H2O,H2SO4,HNO3等简单⽆机物,从⽽达到除臭的⽬的。

原理图:1.2⽣物除臭⼯艺的三个阶段:1、废⽓中有毒、有害、恶臭污染物与⽔接触,溶于⽔中成为液相中的分⼦或离⼦。

2、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、进⼊微⽣物细胞中的有机物在各种细胞内酶的催化作⽤下,微⽣物对其进⾏氧化分解,同时进⾏合成代谢产⽣新的微⽣物细胞。

⼀部分有机物通过氧化分解最终转化为H2O,CO2等稳定的⽆机物,最终达到废⽓治理的⽬的。

1.3适⽤范围⽣物除臭⼯艺可⽤于城市污⽔站(泵站臭⽓、预处理臭⽓、污泥处理臭⽓);垃圾处理⼚(收集站臭⽓、分选车间臭⽓);涂料⼚除臭/异味;塑料、橡胶⼚⽣产废⽓;饲料加⼯废⽓;⾷品饮料⼚异味;制药企业除臭/异味等。

⼆、⽣物滴滤塔⽣物滴滤塔主体为填充塔,内有⼀层或多层填料,填料表⾯是由微⽣物区系形成的⼏毫⽶厚的⽣物膜。

含可溶性⽆机营养液的液体从塔上⽅均匀地喷洒在填料上,液体⾃上向下流动,然后由塔底排出并循环利⽤。

有机废⽓由塔底进⼊⽣物滴滤塔,在上升的过程中与润湿的⽣物膜接触⽽被净化,净化后的⽓体由塔顶排出。

⼯艺图:在欧美、⽇本等国家,⽣物滴滤塔⼯艺被⼴泛应⽤于污⽔⼚臭⽓处理⼯程中。

臭气处理工艺

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。

河北生物除臭塔工作原理

河北生物除臭塔工作原理

河北生物除臭塔工作原理
河北生物除臭塔是一种利用生物技术来去除污水中臭味的装置。

其工作原理如下:
1. 污水进入除臭塔:污水从进水口进入除臭塔内部。

2. 污水分解:在除臭塔内部,微生物在适宜的温度、湿度和氧气条件下附着在填料表面。

这些微生物通过降解污水中的有机物质而繁殖,消耗污水中的氧气。

3. 污水媒体过滤:污水在填料中穿行时,填料起到过滤作用,去除污水中的固体颗粒。

4. 污水气味吸附:填料表面覆盖着大量的微生物菌群,这些微生物通过降解有机物产生CO2和水,吸附并转化污水中产生
的气味物质,减少气味。

5. 净化后的水排出:经过上述步骤处理后,净化后的水从出水口排出。

除臭塔可以去除污水中的恶臭气体,提高环境的舒适度和生活质量。

同时,通过生物降解有机物质,也能起到净化水体的作用。

生物除臭塔工作原理

生物除臭塔工作原理

生物除臭塔工作原理生物除臭塔是一种利用微生物生态系统降解和氧化恶臭气体的设备,其工作原理主要包括生物转化,生物膜吸附和生物发酵三个方面。

生物转化是生物除臭塔的核心原理。

生物除臭塔中提供了一个适宜生物生长的环境,包括基质、温度、湿度等因素。

污染气体通过气体导管进入塔体,产生的恶臭气体在塔内与生物体接触,微生物利用气体中的有机物质作为源进行代谢和生长,将恶臭气体分解成无害物质。

生物体的代谢产物中含有酶,这些酶能够加速有机化合物的催化降解。

通过这种生物转化作用,恶臭气体得以转化为无害的二氧化碳和水。

生物膜吸附是生物除臭塔的另一个作用机制。

生物塔内有大量的生物膜,生物膜是一种由微生物聚集在表面形成的生物膜,主要由多种细菌和真菌组成。

生物膜的表面存在大量的微小孔隙和多孔结构,可以通过吸附的方式捕捉恶臭气体。

生物膜具有较大的比表面积和生物活性,可以有效地吸附并聚集恶臭气体物质,从而减少恶臭气体的释放。

生物发酵是生物除臭塔的第三个作用机制。

在生物转化过程中,微生物通过加入外源菌种并经过一段时间的发酵培养,可以形成针对恶臭气体的专用菌种。

这一步骤可以在塔内或塔外的培养槽中进行。

培养槽中提供了适宜的温度、湿度和营养物质,使菌种能够快速繁殖和积累。

所培养的专用菌种具有对恶臭气体具有高效降解能力的特点,能够加速生物转化的速度,并增加除臭效果。

总之,生物除臭塔通过生物转化、生物膜吸附和生物发酵等作用机制,能够将恶臭气体中的有机物质分解为无害的物质。

该技术具有高效、环保、经济等优点,广泛应用于垃圾处理厂、污水处理厂、工业废气处理等领域中,为改善环境质量和保护人民健康发挥了重要作用。

生物除臭塔工作原理

生物除臭塔工作原理

生物除臭塔工作原理
随着城市的发展和人们的生活水平的提高,生活垃圾、工业废气、污水等排放量也越来越大,这些废物排放出来的有害气体对环境和人的健康造成了严重的影响。

因此,人们开始研究各种解决方案来减少废气对环境的危害。

生物除臭塔就是这样一种解决方案,它是一种基于生物降解原理的气体净化设备。

它的主要作用是将废气中的有害气体通过生物降解转化为无害物质,从而达到除臭、净化空气的目的。

生物除臭塔的工作原理是通过生物过程来降解废气中的有害气体。

在生物除臭塔内,有一层特殊的生物填料,填料表面有大量的微生物,这些微生物可以通过吸附和降解废气中的有害气体。

当废气通过生物填料层时,微生物将有害气体吸附在表面,然后通过代谢作用将其降解成无害物质,如水和二氧化碳等。

生物除臭塔的工作过程需要合适的环境条件,包括适宜的温度、湿度、氧气和生物填料等。

微生物需要这些条件来生长和繁殖,从而更好地发挥其降解作用。

因此,在生物除臭塔的设计和运行过程中,需要考虑这些因素,以确保设备的高效运行。

生物除臭塔具有许多优点。

首先,它可以在室外或室内安装,适用于不同的环境。

其次,它可以广泛应用于各种行业,如化工、制药、
食品等。

最重要的是,生物除臭塔是一种环保型的设备,可以有效地降低废气对环境和人的健康造成的危害。

总的来说,生物除臭塔是一种高效、环保的气体净化设备。

通过生物降解原理,它可以将废气中的有害气体转化为无害物质,从而达到除臭、净化空气的目的。

随着技术的不断进步,生物除臭塔将会在环保领域发挥越来越重要的作用。

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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。

主要作用对象
生物过滤废臭气净化技术可以降解大多数挥发和半挥发性烷烃、烯烃和芳烃,已被试验证明可用生物过滤法去除的有机物包括:甲醇、乙醇、异丙醇、正丁醇、2-乙基己醇、丙烷、异戊烷、己烷、丁醛、丙酮、甲基乙基酮、乙酸丁酯、二乙胺、三乙胺、二甲基二硫化物、甲硫醇、二甲硫、苯、甲苯、二甲苯、苯乙烯等。

恶臭气体生物净化器概述
恶臭气体作为八大环境公害之一,不但污染生态环境,而且直接影响人们的生活质量,甚至危害到人体的健康,已越来越受到人们的关注。

以往对恶臭废气很少处理,尤其是在居民生活区的垃圾中转站,国内尚无消除臭气源的处理设施,造成很多环境投诉事件日益增多,影响和谐社会和环境友好社会的建设。

高效废气生物净化器是一种新型生物环保设备。

本设备是一种通过利用微生物过滤技术来处理和降解废气的生物净化器。

该净化器能将废气中有强烈刺激性气味的氨
气、硫化氢、挥发有机物物质(VOC)等污染物质进行生物降解,成为无毒无味的二氧化碳(CO2)和水等,从而达到(恶臭气体排放标准)国家标准GB14554的净化目的。

净化器的结构及工作原理
新型生物净化器呈箱是结构,生物进化器的箱体部分成三部分
底部:设置有废气进气口及营养液储箱以及自动调控湿度装备;
中部:为生物及填料部分;
上部:设有达标气体出气口及营养液的自动循环系统。

同时,生物净化器还设置有水液循环系统,废气回收系统,电路自动控制系统。

废弃油通风管道收集后经风机送入净化器箱底部;再通过生物膜填料层,在填料上附生着大量的微生物膜。

当废气通过生物填料层时,填料上的微生物能将废气中的污染物降解成为无毒无害无刺激性气味的气体,如Co2和水等。

净化后的气体经箱体上部排出。

生物膜通过自动加湿和供给营养使生物菌可以不断地自身繁殖、代谢、再生,不需要人工跟换。

适用范围
可广泛应用于各种不同规格垃圾中转站、养殖场、化工厂、有机物厂、食品厂、饲料厂、制药厂等;以及厕所的产生恶臭废气的场所。

另外公司也可为新建的垃圾中转站的恶臭废气进行设计、施工等技术服务。

产品特点
1、生物菌种和填料使用寿命长,可长期使用;还具有间歇性使用
能力,它可以系统停止运行30天后,再次运行时,其处理效率不受影响。

2、运行费用低、能耗低、噪音低;可靠性高、安全性高、去除效率高、全程为自动控制,不需要专人管理。

3、结构紧凑、新颖、可实现设备与控制分离,实现一键式操作。

4、产品可根据用户特殊要求设计
5、本产品已获国家发明专利。

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