市政污水处理厂除臭工艺的选择

未知, 2018-10-11 11:41, 次浏览

  前言:市政污水处理厂在污水处理的过程中,会有***量的恶臭气体散发,如果不能采取 有效措施治理,将会极***影响人居,给居民生活带来身体和上的双重影响。为了降 低废气处理带来的成本(电耗、水耗、配件损耗、人工、费用等) ,节约能源,高效治 理恶臭气体,为污水厂选择合适的废气治理工艺,使污水厂运行成***性循环,是一个值得深 入研究的问题。 市政污水处理厂的恶臭气体***点。 市政污水处理厂恶臭气体具有气量***、 浓度低, 氨气、 硫化氢含量相对较高,气体成分复杂(据***外专家调查,除 GB14554-93 的八种有害气 体之外,还存在 130 多种有毒有害物质,******多数是生化反应不完全产生的有机废气) ,部 分含硫化合物嗅阈值低,相对湿度比较高,温度随污水处理线波动较***的的***点。关于恶臭 污染物。 关于污水厂恶臭气体成分请参考《污水厂恶臭情况分析》 。本文只阐述气体温度、相对 湿度、恶臭浓度、PH 值、粉尘量等参数。 污水厂废气温度。

  污水厂废气温度与污水处理工艺和季节变化息息相关。 一般来水阶段 (格栅池、提升泵房、调节池等)水温冬季及过度季节,在 13-20 摄氏度左右,气体温度一 般在 8-15 摄氏度左右, 夏季水温在 20-35 摄氏度左右, 所散发恶臭气体温度在 15-30 摄氏度 之间。生化处理段分***氧段和厌氧段,***氧段一般水温在 20-37 摄氏度之间,所散发恶臭气 体温度在 15-30 摄氏度, 厌氧段水温一般在 33-38 摄氏度, 所散发废气温度在 30-35 摄氏度, 深度厌氧段水温一般维持在 50-57 摄氏度,所散发废气温度在 45 摄氏度上下。污泥浓缩、 污泥脱水段,废气温度基本维持在 22 摄氏度左右,膜反应池由于膜在吸附悬浮颗粒物时, 会产生一定量的吸附热,气温稍高在 25 摄氏度上下。综上所述,自然挥发的恶臭气体年平 均温度在 20-30 摄氏度之间。由于在进臭收集的时候需要考虑一定的换气量,保持池内 负压,用新风稀释恶臭气体,所以需要处理的废气和当地气温又巨***联系。我***南北方温差 较***, 具体废气温度不能有有效数据, 进行废气治理时务必因地制宜, 将温度参数考虑进去。 相对湿度。恶臭气体散发的方式有两种,一种是曝气风机带来的恶臭气体和空气接触, 造成恶臭气体的扩散,一种是自然蒸发的恶臭气体,前一种主要体现在污水处理的***氧段、 调节池等场所,后一种主要是厌氧池、膜池、污泥脱水及进水格栅和调节池等场所。无论哪 种方式, 废气的相对湿度都常高的, 在液面, 自然蒸发的废气相对湿度在 80%-90%之间, 夏天天气热得时候,相对湿度将更高;由曝气风机带来的废气,相对湿度为近饱和水蒸气, 污泥脱水段、污泥浓缩段,废气的相对湿度也在 75%以上。综上所述,污水厂废气为高湿度 废气。相对湿度在 75%-近饱和水蒸气之间。在引进新风稀释以后,年平均废气相对湿度也 在 75%以上。 几乎所有的电器元件适宜工作的相对湿度在 45%-65%之间, 所以考虑设备的适 应性也是我们选择污水处理厂废气处理工艺的一个重要因素。 废气水溶液的 PH 值。由于单纯的物质如氨气、硫化氢等酸碱性气体,呈状时,不 能电离氢离子和氢氧根离子,没有 PH 值一说,但是由于气体湿度较高,氨气、硫化氢之类 易溶于水的物质就会表征一定的 PH 值。过高和过低 ph 值废气,会有一定的腐蚀性,对废 气的处理设备和处理工艺有深刻的影响, 所以废气的酸碱度也是我们处理污水厂需要考虑的因素。一般在污水生化处理时,厌氧反应不完全时会产生***量的硫化氢,***氧反应不完全会 产生氨气,由于***氧反应时有曝气,所以恶臭气体风量较***,污水厂恶臭气体水溶液的 PH 值一般呈弱碱性。 粉尘量。 除隔油池会产生一定量的油雾以外, 污水厂废气是从污水蒸发出来的一般不产 生粉尘,但是在气体收集过程中,会负压引进一定量的新风。一般我们引进新风的都贴 近地表,所以污水厂废气综合来看,还是含有一定量粉尘的,根据多年工作经验,粉尘量*** 约在 200-300ug/m3。***量的粉尘甚至会引起设备爆炸等安全事故,所以粉尘量也是废气治

  理的必要条件之一,需要慎重考虑。 污水厂废气处理的主要工艺。 目前应用在污水厂除臭的主要工艺有以下几种。 我们逐一 分析工艺的可行性。 干式处理法应用在污水处理厂的有活性炭吸附法、 活性氧离子法、 光解协同深度氧化法 (POD 技术) 、低温等离子技术等。 活性炭吸附法是用***质活性炭填充在吸附塔内, 废气自下而上通过活性炭。 多孔活性炭 捕捉废气, 从而净化废气。 由于污水厂废气成分复杂, 湿度较高, 不易再生, 不易干燥。 新活性炭很快就被水蒸气吸附饱和。 故而应用到污水厂的活性炭处理设备一般都用酸碱溶液 再生。传统的活性炭吸附法,在污水处理厂恶臭治理过程中,就变成了酸碱洗涤塔,活性炭 材料更换周期******缩短,费用高昂。无论从能耗、操作的简易度、费用还是从处理 效率等各个方面考虑,是不宜在污水除臭中使用的。 ,活性炭吸附法以现阶段很多做了活性 炭吸附装置的都进行了。 活性氧离子法***早是、 、 韩***等***家采取介质放电产生正阳离子和负氧离 子离子、臭氧、羟基等活性氧离子簇,净化中央空调风机盘管使用的,被我***引进用以 恶臭治理。这种方法具有耗电量低、设备占地面积小、便于安装调试等***点,适宜处理***风 量、极低浓度的恶臭气体。但是由于功率受,产生的活性氧离子浓度较低,厂家给出的 参数约 1 百万个活性氧离子每立方米(按照厂家给出的技术参数匹配风量) 。这些活性氧离 子远远不够污水厂气态污染物完全氧化的所需氧化剂的浓度, 所以处理效率极低。 由于污水 厂相对湿度比较高, 对放电体产生致命的影响, 导致设备使用寿命短, 增加了运行费用。 光解协同深度氧化法(POD 技术工艺流程:UV 紫外线裂解气态污染物键,使之变成不稳定的离子。通 过 UV 紫外灯管产生的臭氧、uv 催化段产生的羟基、高能离子段产生的正氧离子,进行 多层次的深度氧化, 净化后的气体会产生一定量的氮氧化物为活性炭吸附, 净化后的气体经 烟囱排出。此废气处理方式***别适用于小型污水厂、污水提升泵房,可以处理中低浓度小风 量恶臭气体,具有处理效率高、安装使用方便、设备管理灵活等显著***势。但是由于气体湿 度高,会导致高能离子发生器、活性炭吸附器使用寿命变短、初效过滤器易被紫外光分解, 从而增加更换过滤器及离子发生器的费用。 所以此法应用在小型污水处理厂, 处理小风量恶 臭气体比较合适。 低温等离子法。 等离子态是物质的***四形态。 ***内低温等离子发一般采取介质放电 产生等离子场, 废气进入等离子场变成离子态, 当排出设备时离子会相互结合成更稳定 的水、二氧化碳等无、无气味物质,从而净化空气,消除恶臭。此工艺***的***势是能 量率比较高,相对节能。但是由于工艺条件受,导致设备占地面积***,造价高,对 废气条件要求高(温度、湿度、粉尘量) ,导致客户投资成本高、运行费用高等***点。 湿式处理法应用在污水处理厂的有化学吸收法、生物除臭法、臭氧洗涤塔、植物液喷淋 除臭法等。 化学吸收法是***传统、应用***广泛、应用范围***广的恶臭治理方法。化学除臭法是化工 吸收工艺演变而来,适合处理高浓度废气,不受湿度影响,受温度、粉尘量、PH 值影响较 小,处理效率很高,合理设计工艺基本能适应所有的污水处理厂。但是会产生一定的二次污 染,生成的盐类等***终还是排入污水处理厂;单纯的一个化学洗涤塔并不能处理所有气体, 往往需要几种设备协作才能完成废气净化, 多设备写作给操作及带来难度; 药液消耗量 随着恶臭气体浓度增加而增加,给设备运行带来困难。所以现在很少使用。目前主要应 用在垃圾渗滤液除臭、粪便处理中心除臭等场所,多采用酸洗塔、碱洗塔和氧化塔三塔联合 协作处理工艺;还被用在处理氨氮吹脱尾气治理上。 生物除臭法是利用生物膜吸附恶臭物质, 然后这些物质当作细菌生活的养料, 供细菌吸收。

  生物法一般有三个阶段:1、恶臭物质溶于水中;2、被生物膜吸附吸收;3、恶臭物质 当作养料成细菌赖以的能量及无毒无害的盐类。 这种方法具有运行费用低、 建设 简单、 处理效率高 (对氨气的处理效率低, 对含硫化合物处理效率高) 、 二次污染低等***点, ***别适用于污水厂这种***风量低浓度废气。 这种工艺显著***点是设备占地面积比较***, 适用 于***规模污水处理厂。目前在***内应用很广。 臭氧洗涤塔被用来治理含 VOCS 废气,将有机挥发性气体进行治理。这种方法是利用臭 氧的水溶性,活性炭的催化吸附作用,两种物质相互作用。主要工艺是利用活性炭吸附有机 废气,然后用臭氧水进行深度氧化,***后生成无的水和二氧化碳。然而有许多废气是不 能用这种方式处理的,比如氨气,不能够被臭氧氧化。这种工艺控制困难,不能适应气体浓 度的多变性。 植物液喷淋除臭法利用高压液泵通过高压精细雾化喷嘴, 将天然植物提取液喷到空气中, 使废气通过力、范德和植物液结合在一起,对无机废气会产生取代、加成 等反应,有机废气会溶于天然植物精油中,从而去除恶臭污染物。***初用来治理不方便密封 的场所挥发出来的废气, 后来也慢慢用来处理有组织废气。 这种处理方法存在不易控制药液 浓度、易造成药液浪费等缺陷,然而对于有机废气的治理效果还是显而易见的。 综上所述,污水除臭工艺并不是一成不变的,设计污水除臭项目要保持头脑、理清 工艺流程,结合污水厂***点,因地制宜、因废气情况制宜、因时制宜,合理选择废气处理工 艺,提高废气处理效率、节约建设成本和运行成本。