臭气治理方案docx

2024-04-05 22:05:21
作者: bob.com

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  高能紫外线反应产生的臭氧、・OH(羟基自由基)对恶臭气体进行协同分解氧化反应,同时大分子恶臭气体在紫外线作用下使其链结构断裂,使恶臭气体物质转化为无臭味的小分子化合物或者完全矿化,生成水和CO2,达标后经排风管排入大气。

  生物除臭法最重要的是保证水、微生物和氧同时存在的条件,以此条件利用微生物所具有的生理代谢功能,将具有臭味的气体和物质进行氧化分解并转化,进而达到恶臭气体得到治理的目的。这种恶臭气体治理方法重点需要利用水中溶解性物质。因此,处理过程中必须让微生物处于含氧量足够的水环境中,才能使物质得到一定效果降解以此净化气体。

  这种恶臭气体治理方法,主要利用分子约束技术在环境扰动的状态下,让空气中有害化学气体、异味分子等物质发生连续的吸附聚变反应。而在产生吸附聚变反应之后,物质的臭味会发生类似氧化聚合加成等化学反应,最后固化变成小颗粒从而将从空气中被清除。

  单一技术处理恶臭气体具有一定的局限性,有时甚至无法达到治理效果。因此,组合技术的出现因为其处理效率高,运行成本低的优势慢慢的受到环保界人士关注。

  多相催化氧化技术:多相催化氧化技术集固、气、液三相于一体,综合运用UV光量子光解、光催化氧化、高级氧化剂等多种原理,可实现多种有机物的高效处理,使有机物尾气达标排放。具有安全、无二次污染、能耗低、适应能力强、效率高、稳定性高等优点。

  烧法使有机物分子在高温环境完全氧化成CO和HO,实现达标排放,具备极高的净化效率。RTO蓄热燃烧技术氧化产生的高温气体流经陶瓷蓄热体,使之升温“蓄热”,并用来预热后续进入的有机废气,从而节省废气升温燃料消耗的处理技术。具有操作方式简单、处理效率高等优势。

  恶臭气体治理方法主要从物理、化学、生物等角度进行思量,根据恶臭气体的成分以及浓度情况做针对性的处理能轻松实现事半功倍的效果。

  恶臭净化气体方法可分为生物净化法、活性炭吸附法、等离子法、喷淋法等几类。恶臭污染的防治目标之一是要达到恶臭污染物排放标准(GB14554-93)中规定的恶臭物质排放标准,最终目的是要消除恶臭,创造一个无臭的工作、生活环境。

  针对产生臭气的污染源不同,及考虑设备投资和运行成本,不同技术方法处理净化恶臭气体特点对比:

  1、生物净化法工作原理: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。

  生物除臭净化效率:微生物活性好时除臭净化效率可达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。

  处理气体成分: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。

  生物净化法特点: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。易产生污泥、污水。

  2、活性炭吸附法工作原理: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。

  活性炭除臭净化效率: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。

  活性炭吸附法净化法特点: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。所使用的活性碳一定要经常更换,并需寻找废弃活性碳的解决的方法,运行维护成本很高,一般为二级处理。易造成环境二次污染。

  3、等离子法工作原理: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。

  等离子除臭净化效率:适合低浓度的恶臭气体净化,正常运作情况下除臭效率可达90%。

  等离子法对恶臭气体净化特点:能处理多种臭气组成的混合气体。用电量大,且还需要清灰,运行维护成本高。无二次污染。

  4、喷淋法工作原理: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。

  种类选用不同的喷淋液。碱洗对硫化氢、脂肪酸类有效。需定期加入喷淋液,且需维护设备,运行维护费用高。易造成二次污染。