污水处理厂的臭味气体处理方法,在污水处理厂中的产生的气体组分主要有氮(N2)、氧(O2)、二氧化碳(CO2)、硫化氢(H2S)、氨(NH3)、甲烷(CH4)以及一些产生臭味的气体,如胺类、硫醇、有机硫化物、粪臭素、吲哚等微量MVOC气体。 其中氮(N2)、氧(O2)、二氧化碳(CO2)是空气中的常见组分,对污水处理厂不构成任何危害,不需要对其进行处理。
硫化氢(H2S)会产生臭味,影响大气质量,硫化氢是酸性气体,其水溶液为氢硫酸,是一种二元酸,硫化氢酸性气体会对污水管道、建构筑物、污水泵、控制柜、设备等产生酸性腐蚀。
氨(NH3)会产生臭味。
甲烷(CH4)是易燃易爆气体,给污水处理厂带来爆炸的危险。 其它一些有机组分产生臭味,影响居民生活和大气质量。 因而污水处理厂需要处理的气体是硫化氢(H2S)、氨(NH3)等无机气体以及胺类、硫醇、有机硫化物、粪臭素、吲哚等MVOCs。
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。
收集方式
对所需臭气处理的水池新建密闭盖收集系统。采用拱形玻璃钢密闭盖在池体顶部安装,在确保收集效果的同时,最大程度地减少废气排气量,减少设备投资,节约运行费用。
从产生臭气的水解酸化池、调节池、生化池、污泥浓缩池以及污泥脱水间等场所来看,它们大都呈长方形,按工程经验看,采用拱形加盖的方法是成熟可靠的做法,可基本做到密封收集臭气。
污水处理厂的臭味气体处理方法UV高效氧化法:
利用高能UV紫外线破坏有机废气分子的化学键,使之裂解形成游离状态的原子或基团(C*、H*、O*等),同时通过裂解混合空气中的氧气,使之形成游离的氧原子并结合生成臭氧。具有强氧化性的臭氧(O3)与有机废气分子被裂解生成的原子发生氧化反应,使恶臭气体物质降解转化成低分子化合物、水和二氧化碳,再经排风管道排出。整个裂解反应过程不超过0.1秒,净化效果与废气分子的键能、废气浓度以及含氧量有关。
注:a.恶臭物质能否被裂解,取决于其化学键键能是否比所提供的UV光子的能量要低。?b.裂解反应的时间极短(<0.01s),氧化反应的时间需2-3s。
c.提供的UV光子总功率不够或者含氧量不足,会因为裂解或氧化不完全而生成一些中间副产物,从而影响净化效率。对于高浓度大分子的有机恶臭物质体现得较为明显。
d?.UV光解净化的长期稳定、高效,需要反应温度<70℃,粉尘量<100mg/m3,相对湿度<99%。
e.条件满足的情况下,UV光解净化的最高净化效率可达到99.9%以上。?
污水处理厂的臭味气体处理方法UV高效氧化法工艺优点
a.高效除恶臭:能高效去除氨、硫化氢、甲硫醇、甲硫醚、苯、苯乙烯、二硫化碳、三甲胺、二甲基二硫醚等混合气体以及大多数成分复杂的有机废气。脱臭效果可达95%以上,脱臭效果大大超过国家1993年颁布的恶臭物质排放标准(GB14554-93)。
b.无需添加任何物质:只需要设置相应的排风管道和排风动力,使恶臭气体通过本设备进行脱臭分解进化,无需添加任何物质参与化学反应。
c.适应性强:可适应高浓度,大气量,不同恶臭气体物质的脱臭净化处理,可每天24小时连续工作,运行稳定可靠。
运行成本低:无任何机械动作,无噪音,无需专人管理和日常维护,只需接通电源,即可正常工作,作定期检查,运行维护费用极低耗能低(每处理1000立方米/小时仅耗电约0.2度),风阻<100Pa,可节约大量排风动力能耗。
具体流程如下:
综合废气→废气收集→高效过滤器→UV光解设备→风机→高空排放
工艺简介:通过业主所给资料信息,可知泵房废气风量为10000m3/h,废气浓度较低,采用高效过滤器作预处理,除去废气中水分和颗粒物等物质,过滤后的废气再经过UV光解设备,除去键能较短的废气物质降解转化成低分子化合物、水和二氧化碳,?同时高能UV光束可裂解工业废气中细菌的分子键,破坏细菌的核酸(DNA),再通过臭氧进行氧化反应,达到脱臭及杀灭细菌的目的,达标排放。
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