恶臭气体净化技术及方法的比较
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。
有毒有害气体净化处理技术(恶臭气体的处理)

编号:AQ-Lw-08591( 安全论文)单位:_____________________审批:_____________________日期:_____________________WORD文档/ A4打印/ 可编辑有毒有害气体净化处理技术(恶臭气体的处理)Purification and treatment technology of poisonous and harmful gas (treatment of malodorousgas)有毒有害气体净化处理技术(恶臭气体的处理)备注:加强安全教育培训,是确保企业生产安全的重要举措,也是培育安全生产文化之路。
安全事故的发生,除了员工安全意识淡薄是其根源外,还有一个重要的原因是员工的自觉安全行为规范缺失、自我防范能力不强。
摘要:恶臭气体处理问题是当前工业废气处理的难点、热点,本文分析了我国恶臭气体产生的原因及危害,国外恶臭气体污染现状以及重点介绍了几种处理恶臭气体的技术方法,并对以后的研究方向进行了展望。
关键字:恶臭气体;污染状况;化学氧化法;生物除臭法;引言恶臭污染,是指大气、水体、废弃物等物质中含有的具有引起人们厌恶或不愉快气味的挥发性物质,通过空气介质,作用于人的嗅觉器官而被感知的一种感知(嗅觉)污染。
恶臭种类繁多,分布广泛,其来源主要有生活源和工业源。
随着工业的迅速发展,化工行业的崛起,工业排放的恶臭气体亦越来越多,影响人们的正常生产与生活,因此,迫切需要加强对恶臭气体的治理[1]。
1.恶臭气体的危害及产生的原因1.1恶臭的危害1988年夏季,日本川崎市连续发生一种特殊的大气污染:污染源近处许多人被熏得当场晕过去,数百人出现类似中毒反应。
后查明,这是由一家化工厂排放的一种含硫醇类废油产生的恶臭物质污染所致。
1990年3月,中国湖南省邵阳市政工程公司两名工人在清疏下水道时,被沟内积蓄的恶臭当场熏倒。
据不完全统计,恶臭公害诉讼事件仅此于噪声,居第二位。
不同技术方法处理净化恶臭气体特点对比表

所使用的活性碳必须经常更换,并需寻找废弃活性碳的处理办法,运行维护成本很高。
用电量大,且还需要清灰,运行维护成本高。
需定期加入喷洒液,且需维护设备,运行维护费用高。
二
次
污
染
无二次污染。
根据需处理废气的种类,选用不同种类的喷洒液。
使
用
寿
命
高能紫外灯管寿命三年以上。设备寿命十年以上。
养护困难,需频繁添加药剂、控制PH值、温度等。
活性炭需经常进行更换。
在废气浓度及湿度较低情况下,可长期正常工作
需经常添加植物喷洒液。
运
行
维
护
费
用
净化技术可靠且非常稳定,净化设备无需日常维护,只需接通电源,即可正常工作,运行维护费用极低。
对低浓度恶臭气体脱臭处理效果,可达50%
处
理
气
体
成
分
能处理氨、硫化氢、甲硫醇、甲硫醚、苯、苯乙烯、二硫化碳、三甲胺、二甲基二硫醚等高浓度混合气体。
需要培养专门微生物处理一种或几种性质相近的气体。
适用于低浓度、大风量臭气,对醇类、脂肪类效果较明显。但处理湿度大的废气效果不好。
能处理多种臭气充分组成的混合气体,但对高浓度易燃易爆废气,极易引起爆炸。
易产生污泥、污水。
易造成环境二次污染。
无二次污染。
易造成二次污染。
深圳市天浩洋环保科技有限公司
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利用循环水流,将恶臭气体中污染物质溶入水中,再由水中培养床培养出微生物,将水中的污染物质降解为低害物质。
污水处理厂几种除臭技术比较

污水处理厂几种除臭技术比较年来,随着大型城市污水处理厂的大量建成,作为污水厂附属产品的臭气,以及相应的臭气处理也越来越受到人们的关注。
城市污水处理过程中产生的臭气主要集中在进水泵房、初沉池、曝气池、储泥池、污泥浓缩池、污泥脱水机房以及堆棚处。
这些致臭物质主要有硫化氢、氨等无机物和低分子脂肪酸、胺类、醛类、酮类、醚类、卤代烃等有机物。
据分析,成分中氨的浓度最高,其次是H2S;臭气的强度中甲硫醇最大,其次是H2S(其臭气强度达到了强臭的程度)。
这些污染物具有易挥发、嗅阈值低等特点,不仅严重污染周边居民的生活环境,危害人体健康,而且对污水处理厂的金属材料、设备和管道具有强烈腐蚀性,因此采取除臭措施非常必要。
随着社会经济的发展、生活水平的提高和公众环境意识的日益增强,城市污水处理厂的恶臭污染也就成为亟待解决的首要问题。
因此在建设污水处理厂的过程中,除了设置必要的污水、污泥处理与处置系统外,还需针对污水处理厂臭气物质的成分和臭气的强度,选择合适的除臭技术,设置经济有效的除臭系统。
对污水处理厂常用的几种恶臭处理技术进行技术经济因素综合比较分析,以寻找高效率、低能耗、无二次污染的除臭技术,为城市污水处理厂选择除臭系统提供科学依据。
污水处理厂常用的除臭技术及应用现状城市污水处理系统由于其特殊性而具有成分复杂多变,有毒有害、动态负荷显著以及排污持续、近居民区,且很多时候是短时间突发的,较难于捕集和收集,也给治理带来困难。
目前污水处理厂工程上常用恶臭气体处理技术主要有生物滤池、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、化学除臭和活性氧除臭等。
1、生物滤池生物滤池主要包括增湿器和生物处理装置两部分。
由引风机收集的臭气经增湿装置预处理(有的预处理还包括温度调节、去除颗粒物等)后进入生物处理装置,气体中的污染物从气相主体扩散到填料外层的水膜并被填料所吸附,最终降解为二氧化碳、水等,处理后的气体从生物滤池的顶部排出。
除恶臭气体有什么好方法

除恶臭气体有什么好方法空气中的恶臭气体是现代生活中不可避开的问题。
如何有效地除去恶臭气体已成为人们关注的焦点。
本文将介绍一些有效的方法来除去恶臭气体。
1. 使用空气净化器空气净化器可以有效地去除空气中的恶臭气体。
通过滤网、静电等技术,空气净化器可以将多种污染物分别出来,包括氨气、硫化氢、甲醛等有害气体。
此外,一些高端的空气净化器配有负离子功能,可以进一步吸附有害气体和空气中的微粒子。
2. 使用除臭剂除臭剂是令人耳熟能详的恶臭气体去除方法之一、一些常见的除臭剂有炭、竹炭、活性炭等。
这些材料具有优秀的吸附本领,可以有效地吸附空气中的恶臭气体。
但是需要注意的是,一些低端的除臭剂可能会对身体造成损害,因此需要选择质量牢靠的产品。
3. 使用植物一些植物有着天然的净化空气的本领。
例如常见的仙人掌、吊兰、龟背竹等,这些植物在呼吸和光合作用时可以吸取空气中的有害气体。
同时,这些植物也可以有效地降低家居的湿度,避开繁殖霉菌和臭味。
4. 注意家居清洁家居清洁是保持室内空气清爽的关键。
常常清理家居中的灰尘、掉落的头发和皮屑等,可以有效防止臭味的产生。
此外,常常通风也是保持室内空气清爽的好方法。
在天气良好的情况下,可以打开窗户让空气流通,有效地去除空气中的恶臭气体。
5. 避开食物残留食物残留是产生恶臭气体的常见原因之一、因此,适时清洗餐具、锅碗瓢盆和餐具垫以清除残留物是特别紧要的。
在烹调过程中,使用烟机和抽油烟机可以削减食物残留产生的气味。
6. 注意垃圾处理垃圾中的残留物和腐烂食品是产生臭味的紧要原因。
因此,垃圾处理应当得到充分的关注。
尽量把垃圾分类,将湿垃圾和干垃圾分开,避开不必要的臭味污染。
定期清理垃圾桶,加强通风可以有效削减垃圾的臭味。
综上所述,除恶臭气体是一个全面的工程,需要从多个角度入手。
通过使用空气净化器、除臭剂、植物等方法,搭配家居清洁、食物残留和垃圾处理等方法,可以有效地去除空气中的恶臭气体。
臭气治理技术分析和新技术介绍

采用一键启停,并设置变频控制风机根据实际工况调整排风量,并可以通过按钮控制切换风机工作状可全自动运行,无须配备操作人员。
(2)光催化氧化设备经过预处理之后的废气导入光催化氧化系统。
光催化废气处理技术在常温、常压条件下能将废气中的有机物分解为CO2、H2O和其他无机物,二次污染少,并且反应速度快、效率高。
在光催化氧化处理废气过程中,最为核心的是光源和催化剂。
光催化膜是以钛板为基材,采用波长185nm和254nm紫外灯管为光源。
TiO2的带隙能量为3.2eV,相当于波长为380nm的光。
当波长小于380nm的紫外光照射到TiO2表面时,半导体的价带电子受激发发生带间跃迁,即从价带跃迁到导带,会在表面生成光生电子(e-CB)和空(h+VB),此时吸附在纳米颗粒表面的溶解氧俘获电子形成超氧而空穴将吸附在催化剂表面的氢氧根离子和水氧化成羟基自由基。
超氧负离子和羟基自由基具有很强的氧化性,能使几乎所有的有机污染物氧化至最终产物CO2和甚至对一些无机污染物也能彻底分解,不存在吸附饱和与二次污染问题。
气中的有机物分解为CO2、H2O和其他无机物,较大潜在应用价值。
各国学者围绕多相光催化机理及提高TiO2的光催化效率等方面做了大量的探索工作。
TiO2具有化学稳定性好、无毒、价廉、较正的价带电位和较负的导带电位等特点,光催化剂,也是目前使用最多的一类光催化剂。
光催化技术具有以下优点:1)反应条件温和,常温常压下即可进行。
加任何氧化剂如臭氧(O3)、H2O2等化学药剂,进一步的化学污染,并降低了成本; 2)能耗低;基本上无二次污染。
光催化氧化反应彻底,矿化为CO2、H2O、酸和无机盐等; 4)适用性广;在处理过程中,同时具有杀菌作用; 6)工艺及设备简单、占地面积小、易于操作控制。
(3)羟基氧化塔废气从底部切向进入羟基氧化塔,在羟基氧化作用下废气中还未被光催化氧化的成分可以迅速被带电荷的填料和极性不断变化的立体微电荷场系统捕获,同时被带电荷的流体吸收并进行羟基氧化反应。
恶臭治理技 术

恶臭气体不仅对生态环境造成严重影响,而且对人体健康具有极大的危害,会使中枢神经产生障碍、病变,引起慢性病、急性病。
杂环香料的阈值低、气味强度大且不愉快,在生产和包装过程中极易有大量的气味逸出,对公司内部和周边人群易造成身心不愉快。
该厂产生的废气浓度较低,成分复杂,监测难度大,治理困难。
国外早在20世纪50年代末便开始了恶臭气体污染治理的研究,并积累了丰富的理论知识和实践经验。
我国20世纪80年代才开展恶臭气体污染的调查、测试和标准方面的研究,而对脱臭技术的研究则是从20世纪90年代才开始进行。
各种恶臭气体处理方法的目的在于经过物理、化学、生物的作用,使恶臭气体的物质结构发生改变,消除恶臭。
常规的恶臭气体常见处理方法有燃烧法、氧化法、吸收法、吸附法、中和法和生物法等,其定义、适用范围和特点见表1。
表1 常见恶臭气体处理方法比较上表列出的恶臭气体处理方法各有优缺点,究竟选择哪一种处理方法更为合适,则要根据恶臭物质的性质、浓度、处理量、当地的卫生要求和经济情况等具体因素而定,在实践中也常将几种方法结合使用。
20世纪50年代发展起来的生物法,因具有显著优点而得到很快发展,其中尤以日本、德国、荷兰等国取得的成效最显著。
我国在20世纪80年代末才开始这方面的研究。
近些年来对恶臭气体的处理越来越受到人们的重视,研究的重点已转向生物法的研究。
恶臭气体生物脱臭原理:在水、微生物和氧存在的条件下,利用微生物的代谢作用氧化分解发臭物质,以达到净化气体的目的。
生物处理大致可以分为3个过程:发臭物质被载体(固定有微生物)吸附;发臭物质向微生物表面扩散、被微生物吸附;微生物将发臭物质氧化分解。
不含氮的恶臭物质被分解成CO和H2O,含硫恶臭物质被分解成S,SO32-,SO42-,含氮恶臭物质则被分解成NH4+,NO2-,NO3-。
生物法处理恶臭气体主要有生物滤池、生物滴滤塔和生物洗涤器3种形式,目前应用最广泛的是生物滤池和生物滴滤塔。
各种恶臭气体的处理工艺

各种恶臭气体的处理工艺一、引言随着工业化的不断发展,各种恶臭气体的排放问题越来越严重。
这些气体不仅会对环境造成污染,还会对人们的身体健康产生影响。
因此,对于这些恶臭气体的处理工艺也越来越受到人们的关注。
二、常见恶臭气体1. 硫化氢:硫化氢是一种无色有毒气体,具有刺激性和腐蚀性,通常由细菌分解有机物质产生。
2. 氨气:氨气是一种无色有毒气体,在高浓度下会对人类和动物造成严重危害,通常由尿液和粪便等分解产生。
3. 甲硫醇:甲硫醇是一种具有强烈臭味的有机化合物,在石油加工、纸浆制造等行业中广泛存在。
4. 二硫化碳:二硫化碳是一种具有刺激性和毒性的挥发性液体,在橡胶制品、农药等行业中广泛使用。
三、恶臭气体处理工艺1. 生物处理法生物处理法是一种利用微生物代谢作用将有机污染物转化为无害的物质的方法。
该方法适用于处理含有有机恶臭气体的废气,如硫化氢、甲硫醇、苯等。
其处理过程主要分为两个阶段:生物降解和氧化还原。
2. 吸收法吸收法是一种将恶臭气体溶解在液体中,使其被吸收和去除的方法。
该方法适用于处理含有氨气、二硫化碳等恶臭气体的废气。
常见的吸收剂包括水、酸、碱等。
3. 活性炭吸附法活性炭吸附法是一种利用活性炭对恶臭气体进行吸附和去除的方法。
该方法适用于处理含有苯、甲苯等挥发性有机物质的废气。
活性炭具有较大的比表面积和孔隙度,能够有效地吸附挥发性有机物质。
4. 催化氧化法催化氧化法是一种利用催化剂将恶臭气体进行催化反应,使其转化为无害物质的方法。
该方法适用于处理含有硫化氢、甲硫醇等恶臭气体的废气。
常见的催化剂包括铜、铁、钴等。
5. 筛分法筛分法是一种利用筛子将恶臭气体进行分离和去除的方法。
该方法适用于处理含有颗粒物质的废气,如石棉、颗粒活性炭等。
四、总结各种恶臭气体的处理工艺各有优缺点,需要根据具体情况选择合适的处理方法。
同时,为了保证处理效果和安全性,还需要注意对工艺流程和设备进行维护和管理。
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大
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中
投资成本
低
中
低
高
中
运
行
维
护
费
用
基本不需要维护,且用电很少,运行维护费用低。
运行维护费用较低,但需经常投放营养剂保持持微生物的活性,而且对水量要求也高。水过多,会使微生物发生厌氧反应,过少,又会使填料开裂,使臭气漏出,导致处理效率下降。
所使用的活性碳必须经常更换,并需寻找废弃活性碳的处理办法,运行维护成本很高,一般为二级处理。
利用培养出的微生物,将恶臭气体中的有机污染物质,降解或转化为无害或低害类物质。
利用活性炭内部孔隙结构发达,有巨大比表面积,来吸附(通过范德华力,即分子间作用力)恶臭气体分子。
利用电子、离子、自由基和中性粒子小于分子,能够顺利进入分子内部,打开分子链,破坏分子结构的原理,以每秒钟300万至3000万速度的等量发射和回收,轰击发生臭气的分子,从而发生氧化等一系列复杂的化学反应,将有害物转化为无害物质。
前期除臭效率可达85%,后期效率降低甚至失效,需要经常更换。
适合低浓度的恶臭气体净化,正常运行情况下除臭效率可达90%。
对低浓度、大风量恶臭气体处理效果较好,可达85%,流量大时处理效果不太理想。
处
理
气
体
成
分
能处理氨、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。
需要培养专门微生物处理,只能处理一种或几种性质相近的气体。
附:不同技术方法处理净化恶臭气体特点对比表
spec
THY系列UV高效光解氧化法
生物法
活性炭
吸附法
等离子法
喷淋法
工
作
原
理
利用高能UV紫外线光,裂解恶臭物质分子及空气中的氧分子,产生游离氧,即活性氧,其与氧分子结合,产生臭氧。通过高能紫外线及臭氧对恶臭气体进行协同光解氧化作用,使恶臭气体物质降解转化成低分子化合物、水和二氧化碳,再通过排风管道排出。
适用于低浓度、大风量臭气,对醇类、脂肪类效果较明显。但处理含水量大的气体效果不好。
能处理多种臭气组成的混合气体。
需根据处理气体的种类选用不同的喷淋液。碱洗对硫化氢、脂肪酸类有效。
使用
寿命
紫外灯管寿命在
12000小时以上。
养护得当能长期发挥作用。
活性炭需经常进行更换。
需经常投加喷淋液,控制PH值。
占地面积
用电量大,且还需要清灰,运行维护成本高。
需定期加入喷淋液,且需维护设备,运行维护费用高。
二
次
污
染ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
无二次污染。
易产生污泥、污水。
易造成环境二次污染。
无二次污染。
易造成二次污染。
说明:THY-EQ系列恶臭气体(工业废气)净化设备,具有其他技术无法比拟的优势,且可以根据废气浓度或排气量变化,进行原地无限升级,确保废气达到恒定、持久的脱臭净化效果。
通过喷淋塔将恶臭气体捕捉到液体(可以是清水、化学试剂溶液、强氧化剂溶液或是有机溶剂)中,附着于颗粒物质上的臭气分子通过湿法吸收氧化后被从空气中去除。
除
臭
效
率
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)
微生物活性好时除臭效率可达90%,随微生物活性降低除臭效率降低,对高浓度气体处理效果不理想。