恶臭气体处理工艺介绍

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有毒有害气体净化处理技术(恶臭气体的处理)

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。

恶臭气体处理典型案例

恶臭气体处理典型案例

恶臭气体处理典型案例
恶臭气体是指具有强烈、刺激性、难闻的气味的气体,通常由含
硫化合物、挥发性有机物、氨气等物质散发出来。

恶臭气体的处理是
保护环境和人体健康的重要环节。

以下是一些典型的恶臭气体处理案例:
1. 污水处理厂恶臭气体处理:污水处理厂是恶臭气体产生的重
要场所。

常见的处理方法包括活性炭吸附、生物除臭等。

活性炭吸附
可将恶臭气体吸附于大面积活性炭上,达到净化空气的效果。

生物除
臭使用微生物降解恶臭气体,通过微生物的新陈代谢将恶臭气体转化
为无害物质。

2. 垃圾填埋场恶臭气体处理:垃圾填埋场会产生大量的氨气、
硫化氢等恶臭气体。

处理方法包括覆盖层、渗滤液处理和生物除臭等。

覆盖层可以降低垃圾暴露在空气中的面积,减少气体的释放。

渗滤液
处理可将含有恶臭气体的渗滤液进行处理,从而减少气体的释放。


物除臭可利用微生物活动分解垃圾中的有机物,减少气味的生成。

3. 工业恶臭气体处理:工业生产中常常会产生恶臭气体,如硫
化氢、挥发性有机物等。

处理方法包括化学吸收、催化氧化、等离子
体处理等。

化学吸收通过向恶臭气体中喷洒吸收剂,使恶臭气体与吸
收剂发生化学反应来达到净化的效果。

催化氧化利用催化剂将恶臭气
体氧化为无害物质。

等离子体处理通过高温等离子体将恶臭气体裂解
为无害物质。

这些仅是恶臭气体处理中的一部分典型案例,具体的处理方法还
会根据恶臭气体的成分、浓度、处理场所等因素进行选择。

气体除臭工艺解决方案(3篇)

气体除臭工艺解决方案(3篇)

第1篇一、引言随着工业、农业、生活等领域的发展,气体污染问题日益严重。

其中,恶臭气体污染已成为环境污染的重要组成部分,对人类健康和生态环境造成了严重的影响。

为了改善环境质量,保护人民群众的身体健康,本文将针对气体除臭问题,提出一种切实可行的工艺解决方案。

二、气体除臭工艺概述气体除臭工艺是指通过物理、化学、生物等方法,对恶臭气体进行处理,使其达到排放标准的过程。

根据恶臭气体的性质和处理方法,气体除臭工艺可分为以下几种:1. 物理法:吸附法、冷凝法、吸收法等。

2. 化学法:氧化法、还原法、中和法等。

3. 生物法:生物滤池、生物滴滤等。

4. 联合法:将上述几种方法结合使用,提高除臭效果。

三、气体除臭工艺解决方案1. 工艺流程设计根据恶臭气体的性质和处理要求,设计合理的工艺流程。

以下为一个典型的气体除臭工艺流程:(1)预处理:对恶臭气体进行预处理,如除尘、脱湿等,以提高后续处理效果。

(2)吸附法:采用活性炭、分子筛等吸附材料,对恶臭气体进行吸附处理。

(3)氧化法:利用臭氧、过氧化氢等氧化剂,对恶臭气体进行氧化处理。

(4)生物法:采用生物滤池、生物滴滤等生物处理技术,对恶臭气体进行生物降解。

(5)排放:经处理后的气体达到排放标准,可排放至大气。

2. 设备选型根据工艺流程,选择合适的设备。

以下为几种常用设备的选型:(1)吸附设备:活性炭吸附塔、分子筛吸附塔等。

(2)氧化设备:臭氧发生器、过氧化氢发生器等。

(3)生物处理设备:生物滤池、生物滴滤池等。

(4)风机、管道、阀门等辅助设备。

3. 工艺参数优化针对不同恶臭气体,优化工艺参数,以提高除臭效果。

以下为几种常见工艺参数的优化方法:(1)吸附法:优化吸附剂类型、吸附温度、吸附时间等参数。

(2)氧化法:优化氧化剂浓度、氧化时间等参数。

(3)生物法:优化生物填料、运行周期、充氧量等参数。

4. 运行管理(1)定期检查设备运行状况,确保设备正常运行。

(2)监测排放气体浓度,确保达标排放。

臭气治理技术分析和新技术介绍

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。

工艺方法——常用臭气处理工艺

工艺方法——常用臭气处理工艺

工艺方法——常用臭气处理工艺工艺简介
目前常用的臭气处理方法包括物理吸附法、生物法、化学洗涤法、离子法、催化燃烧法、除臭溶液除臭法等。

(1)物理吸附法
采用活性炭、沸石等多孔介质吸附恶臭物质,以活性炭应用最为广泛。

该方法工艺较为简单,一次性投入少,但介质使用寿命短(一旦饱和需再生,甚至更换),处理效率不稳定,对高浓度臭气处理效率较低。

(2)化学洗涤法
利用化学药液与臭气分子发生化学反应,生成无臭物质,以达到除臭目的。

该方法见效快,但运行费用高,且存在二次污染。

(3)除臭溶液除臭法
利用天然植物除味液吸附空气中的异味分子,并与异味分子发生聚合、分解等化学反应,使之失去臭味。

该方法设备安装简便,建设周期短,投资低,但效率低,且天然植物除味液属于消耗产品,后续运行费用高。

(4)离子法
利用高频高压静电特殊脉冲放电产生高密度高能活性离子,高能活性离子与臭气接触,打开臭气分子化学键,分解成二氧化碳和水,从而使气体达到净化的目的。

该方法处理设备体积相对较小,自重轻,适用于布置紧凑、场地狭小等场合,但设备一次性投入成本较大,运
行维护成本较高。

(5)催化燃烧法
一种通过热氧化消除有机物废气污染物的方法,有机废气在温度200-500℃和滞留时间0.3-0.5s的条件下被催化燃烧,分解为CO2和H2O,适用于浓度较高的有机废气。

(6)生物法
利用是利用附着在反应器内填料上的微生物,在新陈代谢过程中将废气中的污染物降解为简单的无机物和微生物细胞质。

该技术除臭效率高、处理彻底、操作简便、无二次污染、运行费用低,被称为是一项绿色除臭技术。

臭气处理工艺

臭气处理工艺

臭气处理工艺一、臭气处理工艺方法由于发臭物质种类多、含量低,准确测量定性难度大,目前定量处理还存在诸多难点,臭味气体的处理方法有很多,主要有物理法、燃烧法、化学氧化法、吸收法、吸附法、生物法等。

(1)水洗法水洗法是利用臭气中的某些物质能溶于水的特性,使臭气中的氨气、硫化氢气体和水接触、溶解,达到脱臭的目的。

同时,水洗能够有效的降低污染臭气中的粉尘污染,凑儿降低臭气中的颗粒物、胶体等物质。

该技术可以用于番禹火烧岗垃圾填埋场的道路遗洒区、填埋区道路、以及作业区等。

(2)氧化法氧化法是利用强氧化剂,使臭气中的化学成分氧化,达到脱臭的目的。

氧化发生的化学反应较慢,一般先通过药液清洗法,去除大部分致臭物质然后再进行氧化。

所以对于道路遗洒垃圾造成的开放空间的臭气污染问题,可以讲氧化法和水洗法结合使用,现用洗涤剂清洗,再用氧化剂进行氧化除臭。

这样可以对开放空间的臭气污染物进行有效的治理。

(3)紫外线光解除臭法紫外线/臭氧光解氧化技术是一种新型废气治理技术,其基本原理是:在高能紫外线照射下,使挥发性有机物(VOCs)产生开环和断裂等多种反应,降解转换变成CO2、H2O等低分子化合物;同时利用高能紫外光照射空气重的氧气生成臭氧,臭氧吸收紫外线生成氧自由基-O和氧气O2,氧自由基-O与空气重的水蒸气左右生成羟基自由基-OH,一种更强的氧化剂,将醇、醛、羧酸等有机废气彻底转化为水、二氧化碳等无机物。

另外,未吸收紫外线的臭氧也是一种强氧化剂,与一些邮寄废物接触后将其氧化生成水、二氧化碳等无机物。

紫外光解除臭设备拥有以下性能:a、高效除恶臭:能高效去除挥发性的有机物(VOCs)、无机物、硫化氢、氨气、硫醇类等主要污染物,以及各种恶臭味,脱臭效率可达99%以上,脱臭效果满足深圳市《生活垃圾处理设施运营规范》(SZJG43-2012)中恶臭污染物厂界排放标准。

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净化,无需添加任何物质参与化学反应。

制药臭气处理工艺

制药臭气处理工艺

制药臭气处理工艺
制药工业产生的恶臭气体可能包含有机化合物、氮氧化物、硫化氢等有害物质,对生产和环境都有不利影响。

以下是几种常见的制药臭气处理工艺:
1. 吸收除臭工艺:利用的吸收剂将恶臭气体分子吸收,然后通过过滤器将吸收剂回收,以达到除臭的目的。

2. 氧化除臭工艺:利用氧化剂将恶臭气体分子氧化,生成较小的分子或者降低分子浓度,从而达到除臭的目的。

3. 蒸发除臭工艺:通过蒸发作用,将恶臭气体分子蒸发到空气中,从而达到除臭的目的。

4. 吸附除臭工艺:利用的吸附剂将恶臭气体分子吸附,然后通过过滤器将吸附剂回收,以达到除臭的目的。

5. 等离子体除臭工艺:利用等离子体产生的高能电子束和自由
基对恶臭气体进行降解和吸附,从而达到除臭的目的。

这些工艺可以根据恶臭气体的性质和来源,选择不同的处理方法,以达到最佳的除臭效果和环保要求。

垃圾厂臭气处理

垃圾厂臭气处理

垃圾厂臭气处理
1.物理除臭法
物理除臭法主要以掩埋为主,包括中和法、稀释扩散法、吸收吸附法等。

通过固液气体相互转化的物理反应进行臭气处理,但只是治标不治本。

其化学成份没有改变,仅仅是减少了人体对恶臭气体的反应,但不能全然去除异味。

物理法原理简单、操作便捷以及见效快速等优点,但也仅局限于低浓度、小范围的臭气处理,且处理成本高,步骤冗长。

同时处理不当会导致二次污染。

2. 化学除臭法
化学除臭法主要以废气、臭气等有害气体与氧气发生化学反应,从而将有害物质进行转化成另一种便于处理的物质,进行回收的方法。

其中以酸碱吸附法、化学吸附法、催化剂燃烧法、化学洗涤法等方法为主,使通过化学变化来将恶臭气体中的化学成分发生变化,使其变为无刺激性气味或无臭气的物质,从而达到处理的目的。

在科技进步的当下,化学除臭工艺成熟,处理效率高效,安全可靠。

但是其工艺复杂设备繁多,成本消耗较大,化学试剂持续时间较短。

主要适用于高浓度臭气处理为主。

3. 生物除臭法
生物除臭法是近年来,较为环保的臭气处理的方法,其原理是利用微生物生存时,会将有机物分解为无机物的原理,进行处理臭气以及工业废水的工艺技术。

目前国内大部分企业都在使用生物法处理污染物,生物法具备处理效率较高、无二次污染、安全性可靠、维护费
用低廉、管理方便等优势,被广泛应用于垃圾场、污水处理厂、畜牧业、等企业进行臭气处理、废气处理等应用。

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恶臭气体处理工艺介绍
一、恶臭的来源、危害
(1)恶臭污染物( odor pollutants ):指一切刺激嗅觉器官引起人们不愉 快及损坏生活环境的气体物质。
(2)恶臭污染物的主要成分:
•含硫化合物,如硫化氢、二氧化硫、硫醇、硫醚类等; •含氮化合物,如氨、胺类、酰胺、吲哚类等; •卤素及衍生物,如卤代烃等; •氧的有机物,如醇、酚、醛、酸、酯等 •烃类,如烷、烯、炔烃以及芳香烃等。
H2S+O2+自养硫化细菌+CO2→合成细胞物质+SO4+H2O CH3SH→CH4+H2S→CO2+H2O+SO43B2-
五、生物法处理工艺介绍
生物法优点
常温下进行:无需高温、高压 等特殊条件
去除效率高、反应速率快 不产生二次污染 对人体无害 投资相对省、运行费用低
生物法不足
停机(非正常运行时间) 过长需要重新培养菌种
二、恶臭的排放标准
《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-9 3)
《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)
二、恶臭的排放标准
(1) 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)标准分年限规定了八种恶臭污染
物的一次最大排放限值、复合恶臭物质的臭气浓度限值及无组织排放原的
(1)化学洗涤除臭技术亦称酸碱净化技术,是将恶臭气体通过
洗涤塔用酸和碱洗涤进行脱臭。
(2)去除机理:酸碱中和反应 水洗只能去除可溶或部分微溶于水的恶臭物质,如氨等; 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; 为达到综合治理,多采用酸洗与碱洗串联使用。
(3)恶臭污染物的主要来源: •民用领域,如新装修场所、公厕等;
•工业生产领域,如化工原料生产,石油冶炼,皮革加工,肉类加工等; •市政环卫领域,如污水处理,垃圾填埋,垃圾转运站及垃圾焚烧等
一、恶臭的来源、危害
(4)恶臭的危害 恶臭成为当今世界六大公害 : 水质污染、土壤污染、噪声污染、
大气污染(恶臭)、振动、地面沉降;
0.08
0.15
0.03
0.06
0.10
0.004
0.007
0.010
0.03
0.07
0.15
0.03
0.06
0.13
2.0
3.0
5.0
3.0
5.0
7.0
10
20
30
三级
新扩改建 4.0 0.45 0.32 0.020 0.55 0.42 8.0 14 60
现有 5.0 0.80 0.60 0.035 1.10 0.71 10 19 70
北方冬季需注意对生物 滤池的保温
占地面积相对较大
五、生物法处理工艺介绍
生物滤池工艺流程图
五、生物法处理工艺介绍
生物滴滤池工艺流程图
七、生物法处理工艺介绍
预洗池的作用
将恶臭物质从气相转入液相 便于微生物吸附 除尘
生物滤池的作用
微生物附着在填料上形成生物 膜
微生物以恶臭物质为生长繁殖 的营养来源
数,%)
三、恶臭气体处理工艺
臭气处理工艺很多,恶臭气体常用的处理工艺,往往需要几种工艺进
行组合处理:
1、洗涤吸收法 • 水洗涤、化学洗涤
2、生物法
·
• 生物滤池、生物滴滤池、生物洗涤、土壤处理 3、焚烧法 • 直接燃烧、催化燃烧
4、活性炭吸附法
5、光触媒催化氧化
6、等离子法
7、植物液喷洒法
四、洗涤吸收法
二、恶臭的排放标准
(2) 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)厂界 (防护带边缘)废气排放最高允许浓度排放标准值
序号
控制项目
一级标准 二级标准 三级标准
1

1.0
1.5
4.0
2
硫化氢
0.03
0.06
0.32
3
臭气浓度(无量纲)
10
20
60
4 甲烷(厂区最高体积分 0.5
1
1
微生物的代谢活动将恶臭物质 转化为简单的无机物
五、生物法处理工艺介绍
滤池与滴滤池最根本区别
厂界浓度限值。
序号
1 2 3 4 5 6 7 8 9
控制项目 单位
氨 三甲胺 硫化氢 甲硫醇 甲硫醚 二甲二硫 二硫化碳 苯乙烯 臭气浓度
mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 无量纲
恶臭污染物厂界标准值
一级
二级
新扩改建
现有
1.0
1.5
2.0
0.05
需定期补充喷淋药剂,且需 维护设备,运行维护费用高
易产生二次污染
案例图片
酸(碱)洗涤塔(PP聚丙烯)
酸(碱)洗涤塔(FRP)
五、臭气处理工艺对比
工艺类型
生物法
脱臭 投资 运行
效率
费用
高 较高 低
运行管理
简单方便
二Hale Waihona Puke 污染无占地 面积

应用
中低浓度污染
化学洗涤法 高
吸附法

高高 中高
(3)洗涤处理原理
•。
洗涤 原理
吸附与吸收 酸碱中和反应
四、洗涤吸收法
(3)逆流式填料吸收塔
填料吸收塔主要由贮液箱、塔 体、进风段、喷淋层、填料层、 除雾层、出风锥帽、观检孔等 组成
塔体材质通常采用玻璃钢(FR P)、聚丙烯(PP)等
填料通常采用聚丙烯(PP)材 质的空心球、鲍尔环等
除臭原理
臭气分子在填料表面同水接触并溶解于水中
水溶液中洗涤药剂成分与臭气分子发生反应
洗涤塔示意图
四、洗涤吸收法
优点:
常温下进行:无需高温、高 压等特殊条件
低浓度、大风量恶臭气体处 理效率较高,反应速率快
占地面积较小,一次投资成 本适中
缺点:
需依据臭气类型选择喷淋药 剂;难溶于水,或与药剂分 子难反应的的臭气成分的去 除效果差。
投加量难控制 频繁更换填料
中等 小 高中
中高浓度污染 低浓度污染
臭氧法
中 中 中 难控制、残余臭氧 高 小 中低浓度污染 分解费用高
掩蔽剂法 低 低 高 持续控制难度大 低 无 中低浓度污染
焚烧法
中 高高
复杂
高大
重污染
五、生物法处理工艺
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。
原理
除臭过程
微生 物细 胞对 恶臭 物质 进行
吸附 吸收 降解
臭气同水接触并溶解于水中 水溶液中的恶臭成分被微生物吸附、吸收 进入微生物细胞的恶臭作为营养物质被降解
七、生物法处理工艺介绍
恶臭降解菌的种类
硝 化:NH3+O2→HNO2+H2O ,HNO2+O2→HNO3+H2O 反硝化:HNO3→HNO2→HNO→N2O→N2
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