Thread Content
1. Источник неприятного запаха: биологическое разложение органических веществ, содержащих азот и серу, в сточных водах в анаэробных условиях приводит к образованию неприятного запаха. Источники неприятного запаха на станциях обработки сточных вод в основном находятся в зонах предварительной обработки и обработки ила. При правильной проектировке и эксплуатации процесса аэробной обработки сточных вод здесь не должно возникать неприятного запаха. 2. Стандарты выбросов неприятных запахов и стандарты выбросов отходящих газов должны соблюдаться в соответствии с требованиями «Стандартов выбросов загрязнителей из очистных сооружений городских сточных вод» (GB18918–2002). Согласно этому стандарту, нормы выбросов воздушных загрязнителей с очистных сооружений определяются в соответствии со вторым уровнем допустимых концентраций выбросов на границе территории сооружения (на краю защитной зоны). А именно: аммиак – 1,5 мг/м³, сероводород – 0,06 мг/м³, концентрация неприятных запахов – 20 мг/м³, метан (максимальная объемная концентрация на территории завода) – 1 мг/л. Методы устранения неприятных запахов прошли определенный путь развития. В настоящее время наиболее часто используемыми методами являются адсорбция с использованием активированного угля, биологическое устранение запахов, использование активных форм кислорода и фотокаталитические методы. 1) Метод адсорбции активным углем. Метод адсорбции активным углем основан на способности активного угля поглощать вредные вещества, содержащиеся в неприятно пахнущих газах, что позволяет добиться их удаления. Для эффективной дегазации обычно используется активированный уголь различных свойств: уголь, способный поглощать кислые вещества, уголь, способный поглощать щелочные вещества, и уголь, способный поглощать нейтральные вещества. После контакта запахов с этими видами активированного угля они выводятся из адсорбционной колонны. Метод адсорбции с использованием активного угля часто применяется для обработки отходящих газов с низкой концентрацией запахов и в качестве этапа послеодоризации. 2) Биологический метод дезодорации. За последние 30 лет технология биологической дезодорации получила широкое применение в Европе; в последнее время она также используется в Северной Америке для дезодорации. Биологическое устранение неприятных запахов основано на использовании микроорганизмов для удаления и окисления веществ, вызывающих неприятные запахи, из газа. Газ проходит через биологически активный фильтрующий материал; бактерии, находящиеся на этом материале, разлагают вредные вещества, в результате чего образуется углекислый газ и вода. Микроорганизмы, паразитирующие на влажном фильтрующем материале, образуют тонкий биологический слой. Когда вещества, вызывающие неприятный запах, проходят через этот фильтрующий материал, они адсорбируются и окисляются. Преимущества биологического метода дезодорации: простота управления в процессе эксплуатации; затраты на инвестиции, а также расходы на эксплуатацию и техническое обслуживание ниже, чем при использовании других методов дезодорации; широкий спектр применения – H2S, CS2, аммиак, органические сульфиды и т. д. 3) Технология активных кислородных форм использует специальные импульсные разряды высокой частоты и высокого напряжения (трубки для генерации активных кислородных форм выделяют по миллиардам высокоэнергетичных ионов в секунду), что позволяет создавать высокоплотные потоки высокоэнергетичных активных кислородных форм (формы кислорода, находящиеся между молекулами кислорода и озона). Эти формы кислорода быстро сталкиваются с молекулами загрязнителей, активируют их и непосредственно разрушают ; Или же высокоэнергетические активные формы кислорода активируют молекулы кислорода в воздухе, что приводит к образованию вторичных активных форм кислорода. Эти последние вступают в ряд цепных реакций с органическими молекулами. Энергия, выделяющаяся в процессе этих реакций, используется для поддержания процесса окисления, что способствует дальнейшему окислению органических веществ с образованием углекислого газа, воды и других небольших молекул. При этом можно достичь очень высокой эффективности обработки в крайне короткие сроки. 4) Фотокаталитическая технология. Фотокаталитическая технология представляет собой современную комплексную нанотехнологию высокого уровня. Ее основной принцип заключается в том, что под действием ультрафиолетового излучения определенной длины волны фотокаталитические наночастицы возбуждаются, в результате чего образуются пары электронов и дырок. При участии кислорода и воды дырки способствуют разложению воды, адсорбированной на поверхности катализатора, с образованием сильно окислительных гидроксильных свободных радикалов (•OH). Эти гидроксильные свободные радикалы, в свою очередь, приводят к восстановлению оксигена вокруг них до активных ионов кислорода. Благодаря этому происходит сильное окислительно-восстановительное воздействие, которое позволяет окислять различные загрязнители, находящиеся на поверхности фотокаталитических наночастиц. Таким образом, химические загрязнители в воздухе при низкой концентрации превращаются в безвредные вещества, что способствует очистке воздуха.
Получил. Есть небольшой вопрос: что происходит после адсорбции активным углем? Запах не исчез, а лишь накопился на активированном угле. Это прямое сжигание?
После адсорбции активным углем он обрабатывается как твердые отходы
Способ загрязнения изменился, его все равно нужно устранить.
Если рядом с точкой сброса вонючих газов находятся нагревательные печи, промышленные печи или котлы, можно рассмотреть возможность установки дополнительного вентилятора из коррозионностойкого пластика для откачки газов, содержащих небольшие количества H2S, а также небольшого количества воздуха (примерно 300 Нм3/ч). Эти газы будут направляться в входной канал вентилятора, предназначенного для подачи воздуха в промышленную печь. Вентилятор будет повышать давление этого потока газов вместе с большим количеством окружающего воздуха, после чего они попадут в каналы подачи воздуха в верхнюю часть печи. Топливный газ и вонючие газы сгорают в камере сгорания; при температуре 1000–1600 градусов H2S полностью превращается в SO2. Этот газ затем выходит через дымоход, тем самым полностью устраняя загрязнение вонью.
Можно использовать наш метод высокотемпературного окисления для устранения неприятных запахов и отбеливания без вторичного загрязнения Q349921807