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1. As fontes de mau cheiro surgem quando os organismos contendo nitrogênio e enxofre presentes nas águas residuais são biodegradados em condições anaeróbicas, o que gera odores desagradáveis. As fontes de odores nas estações de tratamento de águas residuais estão localizadas principalmente nas áreas de pré-tratamento e no tratamento do lodo. Se o processo de tratamento aeróbico for bem projetado e operado, não haverá ocorrência de odores. Os padrões de emissão de gases poluentes devem ser respeitados de acordo com as exigências estabelecidas nas “Normas de Emissão de Poluentes para Estações de Tratamento de Águas Residuais em Áreas Urbanas” (GB18918–2002). De acordo com esse padrão, as normas de emissão de gases poluentes pelas estações de tratamento de águas residuais seguem o padrão de segunda categoria, que estabelece a concentração máxima permitida de gases poluentes na área ao redor da instalação (na borda da zona de proteção). Ou seja: amônia: 1,5 mg/m3; hidrogênio sulfídrico: 0,06 mg/m3; concentração de odores: 20 mg/m3; metano (maxima concentração volumétrica na área da fábrica): 1 mg/L. Os métodos de remoção de odores passaram por um processo de desenvolvimento. Atualmente, os métodos mais utilizados são a adsorção com carvão ativado, a desodorização biológica, a tecnologia de óxidos ativos e a tecnologia fotocatalítica. 1) Método de adsorção com carvão ativado: O método de adsorção com carvão ativado utiliza a capacidade do carvão ativado de absorver as substâncias responsáveis pelos odores, com o objetivo de eliminar esses odores. Para uma desodorização eficaz, costuma-se utilizar diferentes tipos de carvão ativado com propriedades variadas. No interior da torre de adsorção, são colocados carvões ativados para absorver substâncias ácidas, outros para absorver substâncias alcalinas e ainda outros para absorver substâncias neutras. Após o contato dos odores com esses carvões ativados, eles são removidos da torre de adsorção. O método de adsorção com carvão ativado é frequentemente utilizado no tratamento pós-processo de odores em baixas concentrações e em dispositivos de desodorização. 2) Método de desodorização biológica: Nos últimos 30 anos, a tecnologia de desodorização biológica tem sido amplamente utilizada na Europa. Recentemente, também passou a ser aplicada na América do Norte para fins de desodorização. A desodorização biológica utiliza principalmente microrganismos para remover e oxidar os componentes odoríferos dos gases. Os gases passam por um meio filtrante biologicamente ativo, no qual as bactérias decompõem as substâncias responsáveis pelo mau cheiro, produzindo dióxido de carbono e vapor de água. Os microrganismos parasitam o material filtrante úmido, formando uma fina camada de biomembrana. Quando substâncias malcheirosas passam pelo material filtrante, elas são adsorvidas e oxidadas. Vantagens do método de desodorização biológica: Gestão simples durante a operação. Os custos de investimento, bem como os custos de operação e manutenção, são menores em comparação com outros métodos de desodorização. Possui uma ampla gama de aplicações, incluindo H2S, CS2, amônia, sulfetos orgânicos, entre outros. 3) A tecnologia de óxidos ativos utiliza descargas elétricas de alta frequência e alta tensão, gerando óxidos ativos de alta densidade e alta energia (um estado intermediário entre moléculas de oxigênio e ozônio). Esses óxidos ativos colidem rapidamente com as moléculas poluentes, ativando-as e destruindo-as diretamente ; Ou então, os radicais livres de alta energia ativam as moléculas de oxigênio presentes no ar, gerando assim outros radicais livres. Esses radicais livres entram em uma série de reações em cadeia com as moléculas orgânicas. A energia produzida por essas reações é utilizada para manter a reação de oxidação, oxidando ainda mais as substâncias orgânicas e gerando dióxido de carbono, água e outras moléculas pequenas. Além disso, é possível alcançar uma alta eficiência de tratamento em um período de tempo muito curto. 4) Tecnologia de fotocatálise: A tecnologia de fotocatálise é uma nova técnologia de alta tecnologia baseada em nanomateriais. Seu princípio básico consiste no uso de nanopartículas fotocatalíticas que, sob a ação de luz ultravioleta de determinada frequência, geram pares de elétrons e lacunas. Com a participação de oxigênio e água, essas lacunas causam a decomposição da água adsorvida na superfície do catalisador, produzindo radicais hidroxila altamente oxidantes (•OH). Os radicais hidroxila oxidam o oxigênio ao redor delas, transformando-o em íons de oxigênio ativos. Assim, essa tecnologia possui um forte poder de oxidação-redução. Graças a esse poder oxidante, os poluentes presentes na superfície das nanopartículas fotocatalíticas são oxidados, permitindo que os poluentes químicos presentes no ar sejam neutralizados, com o objetivo de purificar o ar.
Consegui. Tenho uma dúvida: e depois da adsorção pelo carvão ativado? O cheiro desagradável não desapareceu; apenas se concentrou no carvão ativado. É queima direta?
Após a adsorção com carvão ativado, é tratado como resíduo sólido
A forma de poluição foi transformada, mas ainda é preciso lidar com isso.
Se houver fornos de aquecimento, fornos industriais ou caldeiras nas proximidades do ponto de descarga dos gases malcheirosos, pode-se considerar a instalação de um ventilador feito de plástico resistente à corrosão, para extrair os gases com teor elevado de H2S e, ao mesmo tempo, levar uma pequena quantidade de ar (cerca de 300 Nm3/H) até o silenciador da entrada do ventilador de combustão do forno industrial. O ventilador de combustão então pressuriza esse ar contaminado, juntamente com a grande quantidade de ar presente nas proximidades, e o envia para os canais de ar localizados no topo do forno industrial. O gás combustível e o ar contaminado queimam na câmara de combustão; as altas temperaturas de 1000–1600 graus permitem que o H2S seja completamente convertido em SO2. Esse gás é então expelido através da chaminé, eliminando assim completamente a poluição causada pelos gases malcheirosos.
Pode-se utilizar nosso método de oxidação avançada para remoção de odores e descoloração, sem poluição secundária. Q349921807