污水中硫化氢的治理方案
化粪池中硫化氢处置方案

化粪池中硫化氢处置方案背景化粪池是用于将废水进行沉淀、分离、脱水、污泥脱水等一系列处理程序的设备。
但化粪池在处理过程中会产生硫化氢,它是一种有毒的气体,不仅会产生难闻的气味影响环境,还会对人体造成伤害。
因此,为了保证化粪池的正常运行,需要进行硫化氢的处置。
硫化氢的危害硫化氢,化学式为H2S,是一种无色、有臭味的气体。
如果过量地吸入硫化氢,会对中枢神经系统、呼吸系统、消化系统造成一定的伤害。
因此,在处理化粪池中的硫化氢时,需要着重关注它的危害。
处置方案1.化学处置化学处置是硫化氢处理的一种常见和有效的方法。
它主要是通过添加氧化剂将硫化氢氧化为硫酸氢根离子,并且产生二氧化硫。
这种方法的主要缺陷是介质的腐蚀问题。
硫化氢处置的高浓度、高含水等化学参数需要特别考虑,不同的介质决定了其具有不同的化学性质,从而导致其难以通过化学处理的方式完全去除硫化氢。
2.生物处理生物处理是一种比较新型的硫化氢处理方法。
利用生物技术在化粪池中加入高效的硫化氢降解菌等微生物,通过菌类的作用将硫化氢转化为无害的硫酸根离子,同时在生长过程中约束和减少硫酸盐等废物和病菌等微生物,以达到净化和清理污水的目的。
工艺流程主要包括生物降解、生物膜厚度调整等,与传统工艺比较,具有体系稳定,流量自适应性强,设备成本低等优点。
3.物理处理物理处理是硫化氢处理的一种常规方法。
在实际应用中,可以通过活性炭吸附就能够快速、高效地去除硫化氢。
利用物理方法将硫化氢分离处理,简单且不对严重底部浮渣状況产生影响。
但该方法的主要缺点是不可逆的,会消耗大量的资源。
结论根据不同介质特点和具体实施参数,化学处理、生物处理和物理处理等方法都能够有效地去除化粪池中的硫化氢。
但每种方法都各有所长,适用范围并不相同,需要在实践应用中选择最合适的方法。
油田污水系统硫化氢的危害及其治理探讨

油田污水系统硫化氢的危害及其治理探讨油田污水系统硫化氢的危害及其治理探讨一、引言油田作为重要的能源资源,其开发和生产过程中产生了大量的废水。
废水中含有大量有机物和无机物,其中硫化氢(H2S)是一种常见的有害物质。
硫化氢具有剧毒性和腐蚀性,对人体健康和环境造成严重威胁。
因此,了解油田污水中硫化氢的危害,寻找有效的治理方法具有重要意义。
二、硫化氢的危害1. 人体健康危害硫化氢是一种无色、有刺激性气味的气体,对呼吸道和眼睛有强烈刺激作用。
当浓度达到一定水平时,可以导致头晕、呕吐、流涎、眼结膜充血等症状。
高浓度的硫化氢能损害中枢神经系统,对心脏、肝脏和肾脏等内脏器官造成损伤。
特别是长期接触高浓度硫化氢的人员,容易患上疾病,甚至死亡。
2. 环境危害硫化氢会对土壤、水体、植物和动物造成严重的环境污染。
一旦进入土壤,会破坏土壤中的微生物活性,降低土壤肥力。
硫化氢溶解在水中会形成硫酸,对水环境造成腐蚀,破坏水生生物的生活环境。
植物叶子表面积聚过多硫化氢会导致光合作用障碍,影响植物的生长和发育。
而动物长期处在含硫化氢的环境中,会出现呼吸困难、中毒甚至死亡。
三、油田污水系统硫化氢治理方法探讨1. 加强预防措施(1)科学合理地进行油田污水系统设计,在设计阶段就要考虑硫化氢的处理问题,采取相应的技术措施控制硫化氢的生成。
(2)加强设备维护和管理,定期检查和更换老化设备,及时维修处理设备故障,减少漏气情况。
2. 改进处理工艺(1)物理处理方法通过物理方法除去污水中的硫化氢,常见的方法包括空气吹脱、化学氧化和吸附等。
空气吹脱是一种简便有效的硫化氢处理方法,通过将空气通入含硫化氢废水中,利用气泡的上浮和硫化氢的挥发,将硫化氢从废水中除去。
化学氧化是利用氧化剂将硫化氢氧化为不具有毒性的物质,例如使用氯气进行氧化处理。
吸附是通过选择性吸附剂吸附废水中的硫化氢,例如使用活性炭,将硫化氢吸附到其表面。
(2)生物处理方法生物处理是利用生物菌群降解废水中的硫化氢。
污水处理厂生物除臭技术方案

某污水处理厂生物除臭项目技术方案目录1 总论 (3)1.1工程概况 (3)1.2设计依据 (3)1.2.1 参考标准 (3)1.2.2设计原则 (4)1.3进口气体浓度预测及验收标准 (5)1.3.1 进口气体浓度预测 (5)1.3.2 排放尾气浓度 (5)1.4废气排气量统计 (6)2供货及服务范围 (7)2.1相关设备及附件供货 (7)2.2制造商的服务 (7)2.3设备清单 (7)3臭气收集系统 (10)3.1臭气源头收集 (10)3.2废气收集管道 (10)3.2.1 废气收集管道选择 (10)3.2.2 废气收集管道的安装 (12)4 废气处理工艺比选 (15)4.1恶臭气体污染的特点 (15)4.2恶臭废气处理的研究现状 (16)4.2.1 物理法 (16)4.2.2 物化法 (16)4.2.3 生物法 (18)4.3工艺原理介绍 (20)4.3.1 生物滤池工艺原理介绍 (20)4.3.2生物法除臭工艺机理 (21)5 生物除臭设备详细说明 (23)5.1离心风机 (23)5.2水泵 (25)5.3HS-N EWBIOFILTE生物除臭系统介绍 (26)5.4电气控制系统 (30)6 经济技术指标 (34)6.1电耗 (34)6.2水费 (35)6.3人工 (35)6.4其他 (35)6.5运行费用汇总 (35)7 项目管理及实施计划 (37)7.1实施原则及步骤 (37)7.2项目建设管理机构 (37)7.3运行管理建议 (38)7.3.1 设备运行 (38)7.3.2喷淋循环液更换 (39)7.3.3水泵及风机维护 (40)1 总论1.1 工程概况1、项目背景:污水处理过程中的处理设施运行过程中会产生并散发出恶臭废气,这些臭气主要成份为H2S和NH3,此外还有少量的有机气体如甲硫醇、甲胺、甲基硫等。
这些气体挥发性较大,易扩散在大气中,而且部分气体有毒、刺激性气味大。
为防止臭气危害人的健康、污染空气,必须采用除臭技术有效遏止空气污染,达到恶臭污染物厂界标准。
高含硫污水的处理方法

高含硫污水的处理方法一、引言高含硫污水是指含有较高浓度硫化物的废水,如工业废水、生活污水中的硫化氢、硫酸盐等。
高含硫污水的处理是环境保护和水资源管理的重要任务之一。
本文将详细介绍高含硫污水的处理方法,包括物理处理、化学处理和生物处理等方面。
二、物理处理方法1. 气体吸附法通过将高含硫污水中的硫化氢气体吸附到吸附剂上,从而实现硫化氢的去除。
常用的吸附剂包括活性炭、氧化铁等。
吸附后的吸附剂可以通过再生来回收。
2. 气体膜分离法利用特殊的膜材料,将高含硫污水中的硫化氢气体与其他气体分离,达到去除硫化氢的目的。
常用的膜材料有聚合物膜、陶瓷膜等。
3. 液体氧化法通过将高含硫污水与氧气接触,利用氧化作用将硫化物氧化为硫酸盐或硫酸。
常用的液体氧化剂有过氧化氢、氯气等。
三、化学处理方法1. 化学沉淀法将高含硫污水中的硫化物与适当的金属离子反应生成难溶的金属硫化物沉淀物,从而实现硫化物的去除。
常用的金属离子包括铁离子、铝离子等。
2. 化学氧化法通过加入氧化剂,如过氧化氢、高锰酸钾等,使高含硫污水中的硫化物氧化为易溶性的硫酸盐或硫酸,从而达到去除硫化物的目的。
3. 化学沉淀-氧化法将化学沉淀法和化学氧化法结合使用,先利用化学沉淀法去除大部分硫化物,再利用化学氧化法去除剩余的硫化物。
四、生物处理方法1. 厌氧消化法将高含硫污水置于无氧环境中,利用厌氧微生物将硫化物转化为硫化氢,再将硫化氢转化为硫酸盐。
该方法适用于高浓度硫化物的处理。
2. 好氧生物处理法将高含硫污水置于含氧环境中,利用好氧微生物将硫化物氧化为硫酸盐。
该方法适用于低浓度硫化物的处理。
3. 好氧-厌氧生物处理法将高含硫污水先置于好氧环境中,利用好氧微生物将硫化物氧化为硫酸盐,然后再将硫酸盐转化为硫化氢,最后利用厌氧微生物将硫化氢转化为硫酸盐。
五、总结高含硫污水的处理是一项复杂而重要的任务,需要根据具体情况选择合适的处理方法。
物理处理方法适用于去除硫化氢气体,化学处理方法适用于去除硫化物,生物处理方法适用于将硫化物转化为硫酸盐。
进水中的硫化物对城镇污水处理厂的影响及对策

进水中的硫化物对城镇污水处理厂的影响及对策1.东莞市石鼓污水处理有限公司长安分公司广东东莞 5230002. 2.东莞市石鼓污水处理有限公司长安分公司广东东莞 5230003. 3.东莞市石鼓污水处理有限公司虎门分公司广东东莞 523000摘要由于排放含硫废水的工厂企业未严格执行《污水排入城镇下水道水质标准》中硫化物的排放限值1mg/L,或是市政管网中的大量硫酸盐被还原成硫化物等原因,会造成城镇污水处理厂进水硫化物浓度超过1mg/L。
在南方沿海某城市城镇污水处理厂一、二期运行中发现,当进水硫化物浓度大于5mg/L时,生化系统逐步显现异常状态,好氧池溶解氧下降,出水氨氮浓度上升,在经采取投加硫酸亚铁及加大曝气量处置后恢复正常,发现约按进水硫化物浓度投加等浓度固体硫酸亚铁药剂后,可去除废水中50~60%硫化物,能明显降低硫化物对城镇污水厂生化系统的冲击。
关键词城镇污水处理废水处理硫化物氨氮硫酸亚铁1.含硫废水的来源废水中的硫化物主要是指废水中含有的金属离子与硫离子或硫氢根离子形成的化合物,包括硫化氢、硫化铵等非金属硫化物和有机硫化物。
水中的硫化物存在形式主要包括 H2S、HS-和S2-,存在于悬浮物中的可溶性硫化物、酸可溶性金属硫化物以及未电离的有机、无机类硫化物等。
《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T 31962-2015中 A级、B级、C级,对控制项目硫化物的限值均为1mg/L。
而城镇污水处理厂实际运行中,可能会出现进水中硫化物浓度超过1mg/L的情况。
导致这种情况的原因,一方面是因为涉及印染、医药、农药、制革、石油化工、纺织、焦炭、煤气、纸浆等产生含硫废水的行业未严格按照《污水排入城镇下水道水质标准》进行排放含有硫化物的工业废水;另一方面,市政污水管网中含有有机物和大量的硫酸盐,在厌氧环境下,底泥和管道生物膜中的硫酸盐还原菌(Sulfate reducing bacteria,SRB)利用硫酸盐和可挥发性脂肪酸(VFAs)进一步反应生成硫化物[1]。
污水处理中的硫化物去除技术探索

生物法
生物滤池法
利用微生物的代谢作用将污水中 的硫化物转化为无害的物质,如 硫酸盐、单质硫等。
活性污泥法
通过培养和驯化具有特定功能的 微生物,利用其代谢作用将污水 中的硫化物转化为无害的物质。
厌氧生物处理法
利用厌氧微生物的代谢作用将污 水中的硫化物转化为硫化氢气体 ,再通过后续处理进行去除。
03
腐蚀设备
硫化物在管道和设备中沉积,可能引 起腐蚀和堵塞问题。
02
硫化物去除技术概览
物理法
沉淀法
通过向污水中投加药剂,使硫化物转化为难溶性沉淀物,再通过 沉淀、过滤等方法从水中分离出去。
吸附法
利用活性炭、树脂等吸附剂吸附水中的硫化物,达到净化水质的目 的。
蒸馏法
将污水加热至沸腾,使硫化氢气体从水中逸出,再通过冷凝、收集 等手段回收硫化氢。
化学法
01
02
03
氧化法
通过向污水中投加氧化剂 ,将硫化物氧化成硫酸盐 、亚硫酸盐等,再通过沉 淀、过滤等方法去除。
还原法
通过向污水中投加还原剂 ,将硫化物还原成硫化氢 气体,再通过吸收、氧化 等方法去除。
酸碱中和法
通过调节污水pH值,使硫 化物以硫化氢气体形式释 放出来,再通过吸收、氧 化等方法去除。
酸碱中和法
• 酸碱中和沉淀法:通过向污水中 加入酸或碱,将硫化物转化为溶 解度较小的硫化物沉淀,然后通 过沉淀和分离的方法去除硫化物 。酸碱中和沉淀法的优点是操作 简单,成本较低,但缺点是会产 生大量的废酸和废碱,需要额外 处理。
05
生物法去除硫化物
生物滤池法
总结词
生物滤池法是一种利用微生物代谢作用去除 硫化物的方法。
量大。
污水除臭工程方案

污水除臭工程方案一、污水除臭工程的基本原理污水中的恶臭物质主要来自有机物的分解产物,如硫化氢、氨气、甲醛等。
针对不同的恶臭物质,除臭工程采用不同的处理方法,主要包括物理方法和化学方法。
物理方法包括空气氧化、吸附、活性炭过滤等。
其中,空气氧化是利用氧化剂将污水中的有机物氧化成无害物质,有效消除恶臭。
吸附和活性炭过滤是通过物理吸附将恶臭物质吸附在吸附剂或活性炭上,达到净化污水的目的。
化学方法则是利用化学反应将恶臭物质转化为无害物质。
常用的化学方法包括氧化还原反应、中和反应等。
二、污水除臭工程方案设计1. 污水源头管理污水处理工程进行到了污水除臭工程阶段,首先要做的是尽可能减少污水中恶臭物质的产生。
因此,在设计污水除臭方案时,必须首先对污水源头进行管理和控制。
对于工业废水,可以通过改进工艺,减少有机物的采用和使用,减少有机废水的排放量。
对于生活污水,可以通过加强预处理,如格栅除渣、调节池调节等,减少污水中的有机物含量。
2. 设备选择在选择污水除臭设备时,需要综合考虑污水的性质、排放量、处理效果等因素。
常用的污水除臭设备包括活性炭吸附器、气相氧化器、喷淋式除臭塔等。
各种设备有其适用的场合和特点,需要根据实际情况进行选择。
3. 工艺设计污水除臭工程的工艺设计是非常重要的一部分。
在污水除臭工程中,通常会采用多种工艺相结合的方式来进行处理。
例如,可以先采用气相氧化器进行空气氧化处理,然后使用活性炭吸附器对残余恶臭物质进行吸附,最后通过喷淋式除臭塔进一步净化污水。
4. 设备布置污水除臭设备的布置也是需要考虑的因素。
设备的布置要合理,尽可能减小占地面积,同时要考虑设备之间的衔接和运行的便利性。
5. 运行管理污水除臭工程的运行管理也是至关重要的。
对除臭设备和工艺进行定期检查和维护,保证设备的正常运行和除臭效果。
同时,还需要定期对污水的排放进行监测,确保排放的水质符合相关标准。
三、污水除臭工程实施1. 施工准备在实施污水除臭工程前,需要进行施工准备工作。
污水厂硫化氢应急预案演练

一、演练目的为提高本厂应对硫化氢泄漏事故的应急处置能力,保障员工生命安全和环境安全,降低事故危害,特制定本预案演练。
二、演练背景某污水处理厂在生产过程中,由于设备故障或人为操作失误,可能导致硫化氢气体泄漏。
硫化氢是一种有毒气体,对人体有强烈的刺激作用,可导致中毒甚至死亡。
为提高全厂员工对硫化氢泄漏事故的应急处置能力,特开展本次应急预案演练。
三、演练组织1. 演练指挥部:负责演练的组织、指挥和协调工作。
2. 演练小组:由厂部领导、安全环保部门、生产部门、医务室等相关人员组成。
3. 演练现场指挥组:负责演练现场的具体指挥和协调工作。
4. 演练救援组:负责现场救援和事故处理。
5. 演练观摩组:负责观摩演练过程,总结经验教训。
四、演练内容1. 演练场景设定:模拟污水处理厂A段曝气池设备故障,导致硫化氢气体泄漏。
2. 演练流程:(1)事故发生:发现硫化氢气体泄漏,立即启动应急预案。
(2)报警:现场工作人员发现硫化氢气体泄漏后,立即向演练指挥部报告。
(3)现场警戒:演练现场指挥组根据泄漏情况,立即设立警戒区域,实行交通管制。
(4)人员疏散:演练救援组根据泄漏情况,组织现场人员有序疏散至安全区域。
(5)现场救援:演练救援组对中毒人员进行现场急救,并联系医务室进行后续治疗。
(6)事故处理:演练救援组对泄漏源进行封堵,切断泄漏点,防止事故扩大。
(7)应急恢复:演练结束后,现场指挥组组织人员对现场进行清理,恢复正常生产秩序。
五、演练步骤1. 演练前准备:(1)制定演练方案,明确演练目的、内容、流程和人员分工。
(2)召开演练动员大会,对参演人员进行培训,确保参演人员熟悉演练流程。
(3)准备演练所需物资,如警戒线、警示标志、急救药品等。
2. 演练实施:(1)按照演练方案,进行现场布置和设备调试。
(2)参演人员按照演练流程,进行应急处置。
(3)演练过程中,现场指挥组对演练情况进行监督和指导。
3. 演练总结:(1)演练结束后,召开演练总结会议,对演练过程进行总结和评估。
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污水中硫化氢的治理方案
一、硫化氢的来源及存在形式
硫化氢是有腐蛋臭味的无色气体,能溶于水、乙醇及甘油。
我公司含硫化氢的污水主要来源于蒸馏装置及原油罐区脱水(原油罐区脱水仅占一小部分)。
在自然界中硫化氢由硫酸盐还原而成,通常有两条实现途径,即同化硫酸盐还原反应和异化硫酸盐还原反应。
硫化氢在水溶液中以H2S、HS-、S2-三种不同的形式存在,其存在方式直接受到水的pH值的影响。
当pH值为6-6.8时, 75-90%的硫化物以H2S状态存在;在pH=7时, 硫化物几乎等量地离解为H2S和HS-,S2-仅占百万分之一,当pH为8时,则硫主要以S2-状态存在。
二、硫化氢危害
炼油生产中一般产生四种污水:含盐污水、含硫污水、含油污水和碱渣污水,其中以含硫污水危害最大也最难处理。
1、硫化氢可与铁在水中与由化学氧化而生成的Fe2+起作用形成FeS和Fe(OH)2,这是造成铁管锈蚀的主要原因,这个过程称为铁的无氧腐蚀。
2、水中的硫化物对人与动、植物的健康也有影响。
有资料表明,在饮用水中硫化氢浓度即使低到0.07mg/m3也能影响水的味道。
由于硫化氢是与氰氢酸具有同样水平的毒性物质,当水中硫化氢浓度达到0.15mg/m3,即影响水中鱼类的生长。
3、污水中的硫化氢散发到空气中,硫化氢在空气中的最高容许浓度是10mg/m3(7ppm),而污水处理场部分处理单元硫化氢浓度有时可达到几十至几百ppm。
当浓度≥760mg/m3(502ppm)时,人会很快出现急性中毒,呼吸
麻痹而死亡;浓度介于300~760 mg/m3(198~502ppm)时,可引发肺水肿、支气管炎及肺炎、头痛、头昏、恶心、呕吐、排尿困难;浓度10~300 mg/m3(6.6~198ppm)时,可出现眼急性刺激症状,稍长时间接触引起肺水肿。
三、硫化氢治理方法
1、密闭收集处置法
可在硫化氢集中排放位置安装密闭收集装置,并通过引风机将硫化氢收集处理。
但此方法对密闭装置要求严格,不能发生泄漏,且密闭装置内的设备无法进行正常的操作、维护和维修,对于我车间污水处理场来说需要对集水井、缓冲罐、平流隔油池和涡凹气浮池进行密闭收集硫化氢气体。
如果这样,不但一次性投入过高,且无法对上述单元进行日常的操作,影响污水处理系统正常运行。
即便是可以进行密闭收集,收集到的硫化氢气体无外乎以下几种处理方式:一是选择空旷处直接排入大气,这样做不仅会对大气造成污染,同时还可能导致人员中毒;二是用碱液吸收,这样还需单独上马一套碱洗装置,且碱洗装置不可能100%吸收硫化氢气体,剩余的硫化氢气体还会排入大气;三是用重金属盐进行沉淀,但费用过高,同时又会产生重金属污染;四是上马硫磺回收装置,将硫化氢氧化成硫单质,但此项投资和维护费用均过高,不适宜小型装置使用。
综上,硫化氢密闭收集处置法不适宜我公司污水处理场解决硫化氢浓度过高的问题。
2、支撑气膜法
所用的技术为支撑气膜技术或称之为透膜解吸-化学吸收技术。
调节pH 保持或调至5以下95%以上的的H2S在水中会以游离态的形式存在,让废水
通过一个聚丙烯疏水微孔中空纤维膜组件的管程,在壳程中逆流通过稀氢氧化钠水溶液(pH大于11),这样,硫化氢通过膜被不可逆地吸收。
如果废水的pH值至始至终保持在5,甚至4以下,95%甚至99%的硫化氢可以除掉并在吸收相得到富集(几十倍至几百倍)。
含碱的硫化钠水溶液从各个分散的生产地集中到一处加酸后汽提得到高浓硫化氢后用克劳斯法生产单质硫,这样还需要上马汽提装置和硫磺回收装置,一次性投资至少150-200万元,且日常维护费用也较高。
3、汽提回收法
我污水处理场硫化氢来源主要是蒸馏装置生产废水,可在装置区进行汽提和碱洗处理。
含硫污水先经过污水汽提装置进行汽提,将硫化氢从污水中汽提出来进入碱洗系统,碱洗剩余硫化氢引入加热炉燃烧,因其流量很小不会对加热炉燃烧产生影响;污水中剩余硫化氢部分可排至污水处理场,这样即可使污水处理场硫化氢浓度大幅降低。
流程如下:
蒸馏装置区现有碱洗系统一套,仅需增加一套汽提系统即可完成对硫化氢回收处理。
建议采用此方案。