污水中含氮、硫的有機物在厭氧條件下生物降解會產生臭氣。污水處理廠內臭氣源主要分布在預處理部位及污泥處理部位,污水處理好氧過程如果設計和運行得當,不是發生臭氣的地方。
廢氣排放標準應按照《城鎮污水處理廠污染物排放標準》(GB18918—2002)中的要求執行。
根據該標準,污水處理廠的廢氣排放標準按照廠界(防護帶邊緣)廢氣排放最高允許濃度二級標準執行。
即:氨:1.5 mg/m3,硫化氫:0.06 mg/m3,臭氣濃度:20mg/m3,甲烷(廠區最高體積濃度 %):1 mg/L
除臭方法經歷了一個發展過程,目前常用的除臭方法有活性炭吸附法、生物脫臭法、活性氧技術和光催化技術。
活性炭吸附法是利用活性炭能吸附臭氣中含臭物質的特點,達到脫臭的目的。為了有效地脫臭,通常利用各種不同性質的活性炭,在吸附塔內設置吸附酸性物質的活性炭,吸附堿性物質的活性炭和吸附中性物質的活性炭,臭氣和各種活性炭接觸后,排出吸附塔。
活性炭吸附法常用于低濃度臭氣和脫臭裝置的后處理。
在過去的30年內,生物除臭技術已在歐洲廣泛地得到應用,最近也在北美洲應用在除臭方面。生物除臭主要利用微生物去除及氧化氣體中的致臭成份,氣體流經生物活性濾料,濾料上面的細菌就會分解致臭物質,產生二氧化碳及水氣。
微生物寄生在潮濕的濾料上生長出一層薄薄的生物膜,當致臭物質流經濾料時,被吸附并被氧化。
生物除臭法的優點
運行管理簡單
投資費用及運行、維護費用均低于其它除臭工藝
應用范圍廣泛,包括:H2S、CS2、氨氮、有機硫化物等
利用高頻高壓靜電的特殊脈沖放電方式(活性氧發射管每秒鐘發射上千億個高能離子),產生高密度的高能活性氧(介于氧分子和臭氧之間的一種過渡態氧),迅速與污染物分子碰撞,激活有機分子,并直接將其破壞;或者高能活性氧激活空氣中的氧分子產生二次活性氧,與有機分子發生一系列鏈式反應,并利用自身反應產生的能量維系氧化反應,進一步氧化有機物質,生成二氧化碳和水以及其他小分子,而且可以在極短的時間內達到很高的處理效率。
光催化技術是一種新型的復合納米高科技功能的技術,其基本原理是利用光催化納米粒子在一定波長的紫外光線照射下受到激發生成電子—空穴對,同時在氧及水的參與下,空穴分解催化劑表面吸附的水產生強氧化性的羥基自由基(•OH),羥基自由基(•OH),電子使其周圍的氧還原成活性離子氧,從而具備極強的氧化-還原作用,利用其強氧化性,將光催化納米粒子表面的各種污染物氧化,氧化分解空氣中低濃度的化學污染物使其無害化,從而達到凈化空氣的目的。
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