HCBBS Forum (Русский)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

4 распространенных метода дезодорации сточных вод

2016-11-19View Original

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.
Reply #22016-11-25
Получил. Есть небольшой вопрос: что происходит после адсорбции активным углем? Запах не исчез, а лишь накопился на активированном угле. Это прямое сжигание?
Reply #32016-11-25
После адсорбции активным углем он обрабатывается как твердые отходы
Reply #42016-11-25
Способ загрязнения изменился, его все равно нужно устранить.
Reply #52016-11-30
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.
Reply #62016-12-04
Можно использовать наш метод высокотемпературного окисления для устранения неприятных запахов и отбеливания без вторичного загрязнения Q349921807

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.