恶臭气体从何而来?对其处理常见方法有哪些?
恶臭气体作为一种大气污染物,是以空气为 传播介质,通过人们的呼吸系统对人体产生影响,但其又具有自身的特殊性。它以臭味值为主要污染特征,即恶臭气体的臭阈浓度较低,处理后气体中要求的恶臭物 质浓度更低甚至为零,这就使得恶臭污染的治理区别于一般空气污染的治理。
恶臭作为世界七大环境公害之一,对人体健康和生态环境会造成严重危害。在污水的输送和处理过程中,以及对所产生的污泥进行处理的过程中,都会有臭味气体散发。如果不施行有效地控制,则对周围空气环境产生污染,影响污水处理厂的正常运行。
发臭的物质主要包括: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、吲哚类等;低级脂肪酸,如乙酸、丙酸、异戊酸等。其 中,硫化氢和氨是两种主要的无机物。
臭气中的污染物多样而复杂,可分为:含硫化合物(如H2S、硫醇类、硫醚类)、含氮化合物(如胺类、酰胺、吲哚等)、卤素及其衍生物(如氯、卤代烃)、烃类(如烷烃、芳香烃等)、含氧化合物(如酚、醛、酮)等。
目前,臭气的处理方法主要有:物理法、燃烧法、化学氧化法、吸收法、吸附法、生物法。在选择除臭方法和投资之前,请提供调研数据。
生物脱臭法是指利用微生物的代谢活动降解恶臭物质,使之氧化为最终产物。从而达到无臭化、无害化的目的,常用的方法有生物过滤池法、生物吸收法(悬浮生长系统)、生物滴滤池法和生物制剂法。
生物分解法是利用循环水流将恶臭气体中污染物质容于水中,再由水中培养床培养出微生物,将水中的污染物质降解为低害物质,除臭效率可达70%,但受微生 物活性影响,培养出来的微生物只能处理一种或几种相近性质的气体,为提高处理效率和稳定运行,必须频繁添加药剂、控制PH值、温度等,这样运行费用相对比 较高,投入人工也比较多,而且生物一旦死亡将需要较长时间重新培养。
物理法不改变恶臭物质的化学性质,只是用一种物质将臭味掩蔽和稀释,或者将恶臭物质由气相转移至液相或固相。常用的方法有掩蔽法、稀释法、冷凝法和过滤吸附法等。活性碳吸附法是利用活性炭内部空隙结构发达,有巨大比表面积原理来吸附通过活性炭池的恶臭气体分子,初期处理效率可达65%,但极易饱和,通常数日即失 效,需要经常更换,并需要寻找废弃活性碳的处理办法,运行维护成本很高,适用于低浓度、大风量气体,对醇类、脂肪类效果较明显,但湿度大的废气效果不明 显,且容易造成环境二次污染。
等离子法是利用高压电极发射离子及电子,破坏恶臭分子结构的原理,轰击废气中恶臭分子,从而裂解恶臭分子,对低浓度的恶臭气体净化效果明显,在正常运行 情况下可达到80%以上,能处理多种臭气充分组成的混合气体,不受湿度的影响,且无二次污染;但用电量大,且还需要清灰,运行维护成本高,对高浓度易燃易 爆气体极易引起爆炸。
植物喷洒液除臭法是通过向产生恶臭气体的空间喷洒植物提取液将恶臭气体进行中和、吸收,达到脱臭的目的,除臭效果低浓度可达到50%,不同的臭气选择不同的喷洒液,需经常添加植物喷洒液,且需维护设备,运行维护费用高,易造成二次污染。
传统的工业废气治理技术,大多采用活性炭吸附空气中的有毒污染物,但污染物本身的处理仍然是一个问题。而以锐钛矿型纳米TiO2 催化剂为代表的光催化空气净化技术,具有室温深度氧化、二次污染小、运行成本低和可望利用太阳光为反应光源等优点,再加上纳米TiO2 制备成本低、化学稳定性和抗磨损性能良好等优点,在工业废气光催化氧化深度净化方面,显示出巨大的应用潜力。
光催化氧化废气处理技术在2008北京奥运赛艇喷漆废气治理供应商--上海安居乐环保科技有限公司的实践中,特别是在工业废气光催化氧化上,得到了长足的进展。成功案例有富士康、五粮液、上汽、通用,丰田、比亚迪等等喷涂有机废气处理上,在化工废气光催化氧化上,成功运用在中石化、中石油、中海油、立邦涂 料、央企中节能下属上市公司烟台万润精细化工等等。
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