污水臭氣
㈠ 生活污水臭味怎麼處理
污水處理過程中產生的惡臭物質大多數是有機化合物,主要由碳、氮和硫元素組成,例如:低分子脂肪酸、胺類、醚類、鹵代烷以及脂肪族的、芳香族的、雜環的氮或硫化物等。這些物質都帶有活性基團,容易發生化學反應,特別是被氧化。當活性基團被氧化後,氣味就消失。
化學除臭法:利用臭氣成分與化學葯液的主要成分間發生不可逆的化學反應,生成新的無臭物質以達到脫臭的目的;因臭氣成分的不同需要選擇相應的化學葯劑。主要方法有:空氣氧化法、化學氧化法、洗滌-吸附法(濕式吸收氧化法)、吸附-氧化法等
生物除臭法:利用微生物將臭味氣體中的有機污染物降解或轉化為無害或低害類物質的過程。主要方法有:生物過濾法、土壤法、填充塔式生物脫臭法,添加凡清微生物除臭劑等。
離子除臭法:空氣在通過高能離子發生裝置時,氧氣分子受到經過除臭設備
發射出的高能量電子碰撞而形成分別帶有正、負電荷的氧離子。這些正、負氧離子具有較強的活動性,在一系列反應後,將含C、H、S元素的化合物最終形成小分子化合物CO2、H2O、SO2,無二次污染物產生;並且還能有效地破壞空氣中細菌的生存環境,降低室內空氣中的細菌濃度;離子在與空氣中微小固體顆粒碰撞後,使顆粒荷電並產生凝聚效應,使得傳統過濾方式不能捕捉的且對人體有害的微小顆粒變成可以捕集或靠自身重力而沉降下來,達到凈化空氣的目的。
㈡ 污水處理廠的臭氣能飄到多高的高空
臭氣的擴散跟當地的天氣,氣壓,風向等因素有關,一般來說,在天氣晴好的情內況下,容15m以上就擴散完全了,但是在逆溫,陰天等惡劣天氣條件下,臭氣容易久久不散,有時可持續長達20小時。
城市污水處理廠的臭氣,一般來說,因有機質含量高,主要有硫化氫、氨氣等有惡臭氣體組成,長期處在這種氣體的影響下,容易對眼睛、肺部產生長久刺激,容易患上鼻炎、眼睛迎風流淚、眼乾眼澀等病症,只要氣體濃度不是太大,短期是沒有太大的影響,時間長了不行,濃度過大也不行,會對身體造成嚴重傷害,。
一般來說,城市污水處理廠是政府公共設施,現在的環保形勢下,根據最近」兩高「共同發布的相關法律司法解釋,俗稱:"環保十四條",就目前來看,短期內基本無搬遷的可能。
還有樓上的,你的意思就是只能老百姓認倒霉了嗎?如果城市污水處理廠給居民生活造成了嚴重影響,弊大於利了,為什麼不能讓其搬遷?
㈢ 城市污水處理的惡臭氣體怎麼處理
城市污水處理廠臭氣的主要成分可分為三大類:含硫的化合物(硫化氫、甲硫醇內、甲硫醚等);含氮化合物容(氨氣);低級醇、有機酸。
一、應用最為廣泛的就是活性炭吸附法,通過多孔狀的活性炭使得惡臭氣體中的惡臭成分分解,吸附在活性炭物質上,雖然處理的效率也比較高,但是缺點也比較明顯,就是活性炭需要定期的清理,否則會失去處理能力。
二、還有一種
主要採用彈性填料進行生物膜法脫除臭氣,在反應器內臭氣與噴淋水溶液逆流接觸,氣體中的臭氣成份轉入水中被生物膜吸附、氧化、凈化後從反應器上端排出。
結構上,是由主反應器、噴淋區鹼液箱、噴淋區清水槽、生化區儲液槽等部件組成,並配套其他相關管件、填料等
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㈣ 污水處理廠裡面污水池散發臭氣的量(每平方米散發的量)大約是多少有相關的計算公式嗎
表1 臭氣濃度控制參考值
序號 控制項目 一級標准 二級標准
1 氨 1.5 4.0
2 硫化氫 .06 .32
3 甲硫醇 .007 .02
4 甲硫醚 .07 .55
5 臭氣濃度(倍數) 20 60
6 甲烷氣(廠區最高濃度) 5 5
7 氯氣 .4 .6
表2 污水處理廠構築物脫臭通量
設施名稱 通風量 備注
沉沙池 二層蓋板作業空間 3~5次/小時
非作業空間 1~3次/小時
廠房式蓋板作業空間 5~10次/小時 在漏鬥上加蓋辦事為3~5次/小時
泵房 3~5次/小時或根據發熱量計算 考慮內燃機用氣
鼓風機房 3~5次/小時或根據發熱量計算
電氣室 根據發熱量計算
發電機房 3~5次/小時 考慮內燃機用氣
初沉池 二層蓋板作業空間 3~5次/小時
非作業空間 1~3次/小時
廠房式蓋板作業空間 5~10次/小時
曝氣池 二層蓋板作業空間 3~5次/小時
非作業空間 1.2×曝氣空氣量
廠房式蓋板作業空間 3~5次/小時
加氯機房 5~7次/小時
污泥濃縮池 二層蓋板作業空間 3~5次/小時+1.5×曝氣空氣量
非作業空間 1~3次/小時
廠房式蓋板作業空間 5~10次/小時
污泥濃縮機房 3~10次/小時 熱處理時採用其他方法
一般機械室 3~5次/小時
管廊 3~5次/小時
2.1 土壤脫臭技術
2.1.1土壤脫臭原理及特點
土壤脫臭機理主要可分為物理吸附和生物分解兩類,惡臭氣體-如胺類、硫化氫、低級脂肪酸等水溶性臭氣類,被土壤中的水分吸收去除,而非溶性臭氣則被土壤表面物理吸附繼而被土壤中微生物分解。土壤脫臭法特點:① 維護管理費用低,效果與活性炭脫臭同等,② 處理1m2的臭氣需2.5~3.3 m2土地;③ 但不適於降暴雨、下大雪地區;對於高溫、高濕和水分、塵土、微塵等氣體須予處理。
2.1.2 土壤和參數
設計土壤脫臭時選擇的土壤指標應是:腐殖土為好,亞粘土等紅土需摻入雞糞、垃圾和污泥肥料進行改良後使用;礦質土和粘土不宜。土壤水分40~70%為宜。過於乾燥的土壤需裝設水噴淋器。種植草坪土壤表面保持傾斜,作為防降暴雨的措施。
日本經驗得出:
臭氣通過土壤中速度:2mm ~17mm/s;
設計一般選為5mm/s;
有效土壤厚度為50 cm;
臭氣與土壤接觸時間為1分40秒;
臭氣通過活性炭速度:30cm~40cm/s;
有效厚度為40cm;
臭氣與活性碳接觸時間為1秒。
2.1.3 工程範例
(1)日本某處土壤脫臭床
臭氣風量:600m3/min
臭氣與土壤接觸時間:2.7m3/m2min
需土壤面積:1580m2
(2)我國某處污泥脫水機房土壤脫臭床
脫水機房容積:V=450m3
設換氣周期:每小時3次(20min)
換臭氣量:22.5m3/min(450m3/20min)
脫臭負荷:設2.7m3(臭氣)/m2(土)min
需土壤面積(計算值):8.3m2
(設計值):25m2
結構設計(自土壤表層向下)
2.3 高能離子脫臭技術
2.3.1 技術簡介及工作原理
高能離子凈化系統是瑞典的高新技術,它能有效地清除空氣中的細菌、可吸入顆粒物、硫化合物等有害物質。使人的嗅覺感受到模擬自然的清新空氣。它的核心裝置是BENTAX離子空氣凈化系統,其工作原理是置於室內的離子發生裝置發射出高能正、負離子,它可以與室內空氣當中的有機揮發性氣體分子(VOC)接觸,打開VOC分子化學鍵,分解成二氧化碳和水;對硫化氫、氨同樣具有分解作用;離子發生裝置發射離子與空氣中塵埃粒子及固體顆粒碰撞,使顆粒荷電產生聚合作用,形成較大顆粒靠自身重力沉降下來,達到凈化目的;發射離子還可以與室內靜電、異味等相互發生作用,同時有效地破壞空氣中細菌生存的環境,降低室內細菌濃度,並將其完全消除。最終的效果是使室內空氣變得象雨後森林般的純凈。
高能離子凈化系統在歐洲諸國應用於醫院、辦公樓、公眾大廳等,以空氣凈化以致達到模擬自然森林空氣清新的效果。近些年逐步開發應用於污水處理廠和污水提升泵房的脫臭方面,法國、英國、蘇格蘭、瑞典等國的應用實例很多。
2.3.2 天津市某污水廠試驗效果
(1)試驗場地
脫臭中試場地選擇在天津市某污水處理廠污泥處置實驗室內,臭源是脫水污泥處置過程中產生的臭氣。
(2)試驗條件:
①污泥中試實驗室
總容積:30m3 (3×4×2.5m3) ;
污泥發酵倉直徑φ600mm,長3m;
臭氣測試點與發酵倉的水平距離為1m;
高能離子凈化系統主機及通風系統置於室內。
②臭氣源
260kg脫水污泥投入到回轉式污泥發酵倉中;
為了加強臭氣強度,污泥採用了太陽能加熱。
③高能離子凈化系統
離子機規格型號:2—E—S氣流:0.42m3/s
空氣處理量:1500m3/h 功率:22w
為離子發射系統配套的通風系統;
④ 測試項目
負離子濃度;VOC(有機污染)氣體總量;
H2S、O2、CO、CH4濃度。
⑤ 試驗數據分析及評價
9小時連續運行,臭源VOC濃度周期性變化從25~100ppm,室內則從15~16.7ppm逐漸衰減到0~1ppm;室內測點離子濃度始終保持在160~170Ions/cm3;H2S氣體濃度也保持為0。
試驗結果變化曲線見圖1及2。
⑥ 試驗結果評價
A試驗所採用的VOC測定儀,離子檢測計和有毒有害氣體測定儀都是先進的攜帶型儀器,靈敏度很高,能保證數據的可靠性;
B試運行是污泥發酵倉及太陽能加熱後的污泥臭氣,臭氣強度高,通過BENTAX離子空氣凈化系統凈化,僅1小時後,VOC濃度降低至零,離子濃度升高,H2S氣體由4.0ppm減小到0,人員嗅覺感覺臭味明顯下降。負載試驗是在脫水污泥處置臭源條件下進行的,臭源VOC濃度從25~100ppm,室內測點則從15~16.7ppm逐漸衰減到0~1ppm;離子濃度始終保持在160~170 Ions/cm3;H2S氣體濃度也保持為0。
技術結論意見為:通過利用高能離子除臭,在上述試驗條件下,除臭效果技術上是可行的。
C 經濟分析
在本實驗條件下,高能離子凈化系統對污水廠脫水污泥臭氣的凈化效果較顯著,運行成本分析如下:
24小時運行耗電量僅為0.53kwh;
單位空間耗電量為0.018 kwh/m3.d;
按每度電0.45元計算
凈化1立方米臭氣的成本約為0.0081元/m3.d;
污泥脫水車間以1000 m3為計;
則運行成本直接耗電費用為8.1元/d。
㈤ 污水處理廠污泥臭氣一般如何處理
可以選用反抄吊膜加蓋來處理臭氣。
1.防腐襲效果好,且不用考慮維護問題。反吊膜結構的鋼材部分是在外面,只有膜材部分接觸污水池,如此便不會產生腐蝕問題,更加不用擔心維護問題。
2.景觀價值高。膜結構可以隨意變換曲線,其美感是其他建築無法相提並論的。只要設計師感想像,就可以設計出完美氣膜建築,觀賞價值極高。
3.造價低。一般來說污水池的跨度一般較大,需要鋼材多。使用反吊膜建築可有效減少鋼材使用率,從而降低成本。
4.施工安裝速度快。由於反吊膜加蓋的特殊性,對施工現場沒有什麼要求,大大的降低了安裝施工速度。
5.防火性好。一般膜材料防火性可達到b1級,屬於難燃材料。
6.安裝造型可選擇性多。反吊膜安裝可根據實際情況有選擇性的做成活動的,固定的,部分固定的,還有半透明的等等,以便後期設備維護和檢修。
㈥ 污水處理廠排放的惡臭氣體是什麼
主要還是污泥的臭味,有幾個出處,如曝氣池、污泥池或者污泥脫水車間,其它地方的臭味相對少點。
㈦ 如何解決污水池臭氣問題
可以使用污水池反吊膜結構加蓋解決污水池臭氣問題。
利用反吊膜結構加蓋對污水池進行專密封處屬理具有5大優勢。
1.佔地小,用量小。污水池加蓋膜結構能夠用於不同跨度的池體,由於膜材自身重量較輕,主體鋼構用量非常小,膜材抗拉性能強,膜結構可以從根本上克服大跨度的問題;另外膜結構施工現場要求不高,施工周期較為短。
2.污水池加蓋膜結構使用壽命時間長:做過特殊處理的污水池膜材使用年限是在15-20年,膜材表面塗層以及基布都做過特殊的防腐蝕、防滲透處理,氣密性好;另外加上鋼結構外在輔助,杜絕剛鋼結構和腐蝕性氣體接觸,促使鋼結構部分可達50年以上使用年限。
3.密封性好,更加安全。膜結構原材料採用熱熔焊接,現場安裝的裁剪片既能保障罩體的密閉性,又能保證絕緣體內部對鋼結構的腐蝕性。嚴謹的密封性也能防止氣味的擴散,減少人體吸收的傷害。
4.防火性能好。膜結構的選材基本都能達到B1級防火水平。
5.透光性好,保溫性好。膜結構的材質具有很好的透光效果,能夠保持一定恆溫,夏季能防止高溫,冬季也能抵禦低溫。
㈧ 污水處理池產生的臭氣有哪些成分
污水處理設抄施能產生許多有毒有害氣體,比如甲烷(可燃氣體)、硫化氫、一氧化碳和二氧化碳等。曝氣池和污泥硝化是產生沼氣的主要場所,基本上還是主要看污水中含有的主要污染物是什麼,沼氣、一氧化碳和二氧化碳是肯定存在的。
㈨ 污水處理廠惡臭氣體治理辦法有哪些
消除惡臭的幾種方法
針對我國目前的情況,筆者認為濕式吸收氧化法和生物過濾法兩種技術是發展和應用的方向,以下將著重介紹.
(1)濕式吸收氧化法
濕式吸收氧化法是一種被廣泛應用於惡臭控制,非常成熟,穩定,有效的工藝方法.該工藝最適合於處理大氣量,高濃度的惡臭氣流,如污泥穩定,干化處理和焚燒過程所產生的惡臭等.常用的設備有三種塔:填料塔,噴霧塔和文丘里洗滌塔.它們的設計宗旨就是最大限度地增加液-氣接觸,增進傳質速率,從而達到較高處理率.在該處理工藝中,惡臭氣體首先被化學溶液吸收,然後被氧化,處理效果取決於惡臭氣體在化學溶液中的溶解度.當惡臭氣流中同時含有氨氣,硫化氫和其它含硫氣體時,通常需採用多級吸收系統,第一級用水或硫酸溶液吸收除去氨氣,然後用氫氧化鈉提升pH值,再由次氯酸鈉等氧化劑溶液吸收和氧化其餘的惡臭氣體,如硫化氫,硫醇和二甲基硫等,最後經過除霧裝置以後,直接排放或與干凈空氣混合稀釋後排放到大氣中去.該方法的優點是通過兩級或三級吸收系統,可以廣泛地除去多種惡臭氣體,並達到很高的去除效率.該系統可以通過調節加葯量和溶液的循環流量來適應氣流量和濃度的變化,因此具有較強的操作彈性.濕式吸收氧化法直接借用了化學工業里的單元操作理論和實踐經驗,具有非常成熟,可靠,有效,特別是佔地面積小等優點,因此,在美國等發達國家得到廣泛應用,並在未來相當時期內仍將是惡臭控制技術的主流,特別是針對老廠的改造和有土地局限性的新建廠的除惡臭更俱優勢.濕式吸收氧化法也有它的缺點,如需要消耗大量的水和化學溶液,電力等.如果除霧裝置設計不當,可能會在排放氣體中夾帶殘留的氯化物,使得排氣中有類似於漂白劑的氣味.所以,除霧裝置也是非常重要的系統組成部分.
㈩ 污水處理廠釋放的臭味對人有危害嗎
生活污水沒有害,但是工業污水對身體是有點害的,有害成分主要集中在氣體和污泥中。
污水處理中難免會有臭味其味道主要來源於待處理的污水中含有易揮發異臭味的化合物,經設備攪動、翻轉等機械運動,使得這些化合物揮發出來,產生異臭味。
污水在輸送、儲存等過程中因微生物作用,釋放異臭味。還有就是污水處理過程中,因工藝條件和要求造成異臭味的產生。在污水處理過程中產生的異臭分子,主要是含氮、含硫的化合物,如氨氣、硫化氫。
只要按照國家綜合污水處理要求進行污水處理,使處理過的污水達標,不會對人體造成傷害。
(10)污水臭氣擴展閱讀:
國家標准GB14554-93將惡臭定義為:一切刺激嗅覺器官引起人們不愉快及損壞生活環境的氣體物質。
工業生產、市政污水、污泥處理及垃圾處置設施等是惡臭氣體的主要來源。
惡臭氣體主要產生在污水處理過程中的排污泵站、進水格柵、嚗氣沉沙池、初沉池等處,污泥處理過程中的污泥濃縮、脫水干化、轉運等處,垃圾處理過程中的堆肥處理、填埋、焚燒、轉運等處,以及化學制葯、橡膠塑料、油漆塗料、印染皮革、牲畜養殖和發酵制葯等相應的產生源處。