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简要描述:泰州造气废水处理成套设备当化学处置法不能起到应有的效果时,污水处理厂的恶臭废气必须采用物理处理技术。普通物理处理技术以固体吸附为主。采用吸附材料如离子交换树脂、活性炭和活性土对恶臭废气进行吸附处理,具有成本低、吸附效果好等优点。但是,它的缺点是,吸附材料在饱和后,需要进行填埋处理,极易造成环境污染
泰州造气废水处理成套设备
吸附剂吸附法
该法属于物理方式,其最大特征是比表面积大,且对活性炭需求量也大,除臭过程中需对活性碳进行大量消耗,例如对于大型的污水处理厂理由这种物理除臭法,单看活性炭的储存问题就很麻烦,所以该法效果不理想。
热力学法
该法又被称为燃烧法,优点是经济方便,操作简单,然而由于作为实施场地的燃烧车间往往会出现新的污染源,因而该法较适于处理单一气体,对于污水处理厂内的混合型气体则处理效果不明显。
化学吸收法
该法相对热力学法而言成本较高,且同样不适于处理混合型气体,例如一个小型的混合气体处理厂如果采用此种方法则在效益方面捉肘见襟。此外就目前而言,化学吸收法技术尚未成熟,在臭味处理上仍需要进一步发展和优化。
高能离子净化系统
该种技术可吸收空气中存在的硫化物和颗粒物等可对人体造成危害的物质,并能有效消除空气中飘浮的细菌,在国外被广泛应用于公众大厅、医院、办公室等公共场所,然而该技术虽然在细菌分解方面具有较好效果,在除臭效果方面却不甚理想,因为废水处理厂不比一些公共场合,他的污染源主要来自水进而散发到空气,所以此种方法无法清除臭味。
当化学处置法不能起到应有的效果时,污水处理厂的恶臭废气必须采用物理处理技术。普通物理处理技术以固体吸附为主。采用吸附材料如离子交换树脂、活性炭和活性土对恶臭废气进行吸附处理,具有成本低、吸附效果好等优点。但是,它的缺点是,吸附材料在饱和后,需要进行填埋处理,极易造成环境污染。所以若污水臭气在水中溶解度较大,可采用水溶法,对臭气进行液体吸附,常用的液体吸附剂有次氯酸钠溶液、苟性钠溶液、硫酸溶液和盐酸溶液等。
生化净化处理技术
采用生物净化技术处理污水厂的恶臭废气也是污水处理厂常用的处理技术之一,植物净化不仅可用于废气的除臭,而且可用于污水厂恶臭废气的微生物分解。在应用生物净化和处置技术的污水处理厂中,通常将土壤、木屑、活性炭等载体置于生物过滤设备中,然后对污水的恶臭废气进行生物过滤,以保证对废气的有效去除。
吸收法
吸收法是采用低挥发或不挥发溶剂对VOC进行吸收,然后利用VOC与吸收剂物理性质的差异将二者分离的净化方法。该法适合于浓度高、温度较低和压力较高的VOC废气的净化。吸收效果主要取决于吸收剂的性能和吸收设备的结构特征。吸收剂选取的原则是:对VOC溶解度大、选择性强、蒸汽压低、无毒及化学稳定性好等。常用的吸收剂为柴油、煤油、水和其他溶剂。当吸收液为水时,采用精馏处理就可以回收有机溶剂;当为非水溶剂时,考虑到回收成本,需进行吸收剂的再生,而且同样存在二次污染的问题。
泰州造气废水处理成套设备
燃烧法
燃烧法是利用VOC易燃烧性质进行处理的一种方法。化工、喷漆、绝缘材料等行业所排出的有机废气广泛采用燃烧法净化。根据燃烧工艺的不同,燃烧法分为直接燃烧法、热力燃烧法和催化燃烧法。
直接燃烧法,又称火焰燃烧法,它是把可燃的VOC污染物当作燃料来燃烧的一种方法。该法适合处理高浓度VOC废气,燃烧温度控制在1100℃以上,去除率达95%以上。
热力燃烧法是在废气中VOC浓度低时添加燃料以帮助其燃烧的方法。在热力燃烧中,被净化的废气不是作为燃料,而是作为提供氧气的辅燃气体;当废气中氧的含量较低时,需要加入空气来辅燃。热力燃烧所需的温度较直接燃烧低,大约为540--820℃。
化学吸收法
化学吸收法针对有机化合物和无机化合物的除臭方式不同,针对污水处理中有机化合物的恶臭废气,一般使用含有氯气或臭氧的物质在污水处理中的进水管道进行投放,以达到污水废气除臭的目的。而针对污水中的无机化合物,主要是通过化学反应将恶臭气体分解消除。该法在污水处理厂中虽然有所应用,但由于受到化学反应时间、反应条件以及催化剂等多重因素限制,导致成本较高,除臭效果也不太理想。
生物吸收法
生物吸收除臭法主要有生物过滤法、曝气池法和生物洗涤法。生物过滤法主要是对污水的恶臭废气进行收集,在一定条件下利用微生物对产生臭味的物质进行分解,这种除臭方法具有良好的经济性,且流程较为简易,成本较低,只是需要大量的时间培育微生物,除臭效率较低。曝气池法则是具有活性物质的污泥对污水中的废弃臭味进行分解,这种除臭方式较为简便,且成本低廉,但缺点在于除臭效果较差。