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生物過濾除臭技術應用在城市污水處理廠

未知, 2018-10-11 11:43, 次瀏覽

  由于城市建設的不斷發展,持續減少的可用土地,城市污水處理廠的越來越接近居民居住面積。***初建在郊區的污水處理廠在許多***家,與城市的擴張正位于市中心,所以在污水處理過程中,排放的惡臭不可避免地會影響周圍居民的正常生活。惡臭對人們的生理和心理影響。隨著人們生活水平的提高,的生活質量,質量的持續改進,對惡臭治理日益關注。歐洲和美***、日本和其他***家從70年代開始研究除臭技術,并應用于工程實踐。1992年在土耳其舉行的***際會議上工業和農業廢物管理問題,專家一致呼吁,必須治理,人類的生活。

  ***近十幾年,除臭技術,尤其是生物過濾除臭技術得到快速發展,一些富有成效的實踐在和荷蘭,這一技術已經成功地處理很多污水處理廠的惡臭,公共區域,揮發性有機化合物和有毒氣體排放,去除效率90%以上。運行成本低、能源消耗,避免污染物的轉移等的技術***勢超過其他廢氣處理技術。

  主要來自市政污水處理廠的惡臭污水處理結構和污泥處理結構,在污水處理階段,通過長距離管道運輸、污水泵站,粗網格和細網格結構,由于紊流,總有氣味的氣體逃離廢水。氣體含有H2S、NH3等等,所以是惡臭源。污水進入沉淀單元時,惡臭的池塘,水開始等湍流的走廊,走廊的水也可以生產。由于池塘,水流的主題是相當穩定的,只有少量的惡臭排放,但在污水處理廠通常低于設計流量,水在池塘里,呆很長一段時間會導致早期硫化物和其他處理單元的影響。曝氣過程往往伴隨著生化處理單元的惡臭,這一時期產生的惡臭強度雖然弱于前兩個階段,但如果缺乏曝氣流量過高時就會出現厭氧區,產生硫化氫等惡臭氣體,氨、硫醇乙酸。

  在污泥處理階段,由于污泥中污染物濃度產生惡臭的力量非常***。濃度、污泥脫水治療,使用過濾器和化學絮凝劑會導致湍流和惡臭氣體,使用帶式壓濾機和重力過濾機尤為突出。如果過去的污泥堆肥處理,在***初的1 ~ 5 d將會出***量的無機硫、有機硫和氨氣。

  早在1923年文獻惡臭生物過濾處理。在50 ~ 60年代,一些發達***家開始把這種方法運用到實踐中去。美***Pomerroy安裝設備用于處理一個成熟的土壤床硫化氫氣體,并于1957年獲得了專利,這是***早的原型生物過濾器。1959年,前西德Nurembery城市污水處理廠也安裝了土壤床,去除污水干管的惡臭。然后日本人土壤除臭過程的惡臭,化工廠,***初的惡臭氨和硫化氫濃度分別趨勢傾向于0.04 /公斤,0.04公斤,處理后未發現兩個惡臭的物質。在接下來的20年里,許多美***學者,如HinrichBohn進一步研究土壤除臭原理,并應用于生產實踐。

  盡管某些類型的土壤床可以有效地去除惡臭和揮發性有機化合物(VOC),成本和操作成本低,但它的應用由于其生物降解能力較低,占地面積更***的。近年來研究的深化,逐步開發出一種生物吸收裝置和生物過濾裝置。前者是惡臭氣體和生物懸浮液含(活性污泥)通過吸收器逆流,惡臭物質吸收活性污泥懸浮,凈化空氣逃離***部的除臭原理和活性污泥污水處理的原理是相同的。裝置去除氨、酚、醛惡臭效果***,但處理惡臭的硫磺物質效果不明顯。生物過濾設備或生物過濾器,其內部裝有固體填料,為微生物生長提供了一個巨***的表面積并附上***量的生物膜,加濕后的惡臭氣體流經生物膜形成一層液膜,液體膜吸附氣體惡臭污染物,確保微生物的分解變換。這個設備是底物利用率高,耐沖擊負荷,處理含硫惡臭氣體硫化氫等效果***。現在所有***家都在研究和開發新的反應堆和包裝、生物過濾除臭技術發展速度迅速。

  同時,應用理論的研究和發展,目前被是Ottengraf生物膜-雙膜理論。根據模型Ottengraf生物濾池模型分為兩個過程的微觀和宏觀動力學。他的宏觀基本模型是固體粒子濾床,粒子表面生物活性水膜包的一層,稱為“生物膜”,生物膜的概念常被用來解釋排水過程中的降解。氣體污染物(底物)通過濾波器相轉移界面擴散膜,膜內微生物氧氣和營養供應。各種污染物的氣相和液相濃度相界面始終是平衡的,并遵守亨利定律。此外,此外,我們假設生物降解發生在生物膜微觀動力學遵循——門公式;氣體活塞流過過濾器,初步和生物膜-雙膜模型如圖1所示。

  如果天然氣是一個組件,當Cg材料氣相濃度高于其臨界濃度Ccrit如圖1所示(曲線),Ottengraf在隨后的生物膜分解反應零階反應,分解速率與底物濃度無關,的方法應用于得到以下結果:在膜材料達到飽和,污染物去除只受生物活性膜內的條件。

  在這種情況下,模型預測污染物濃度濾床將線性減少。當以下Cg Ccrit如圖1所示(曲線),分解率和底物濃度的線性關系,生物膜的擴散活動將成為污染物的去除,生物膜不再飽和,去除率隨污染物濃度氣體的減少。

  可以驗證該模型的有效性,許多實驗。在去除甲醇、苯等揮發性有機化合物,其高去除率與濃度無關,氣相濃度的線性關系的高度過濾器,只有當濃度低于Ccrit,由于擴散的,去除率的濃度下降。

  Ottengraf模型描述生物濾池的基本技術,并提出了處理單一元素氣體當生物濾池的設計參數。對多組分氣體,然而,由于數學的復雜性和組成氣體的相互作用,的應用模型,氣體排放源的排放通常包含許多元素,因此,隨著小過濾小規模生產試驗,通常可以得到正式的濾波器結構尺寸生產。

  惡臭的每個處理結構,其排放濃度各不相同,具體的計算也是不同的。一種方法是利用水蒸氣的耗散率計算水面;另一種方法是惡臭源下風向在一個***定的模式中,抽樣,通過測量風速和樣本的樣本點目標污染物濃度,污染物濃度和風速曲線繪制,惡臭排放可以根據曲線 pH值在生物過濾器

  生物濾池的***部分微生物在生物活性接近中性中較高,惡臭的去除率也更高。所以對于堆肥pH值濾波器在7 ~ 8之間適合細菌和放線菌的生長。在某些情況下,治療將酸含有硫化氫氣體副產品,如H2SO4,如果長時間保持高硫化氫負載會積累***量的酸,導致pH值下降的現有的,如果不及時消除將減少過濾器的降解能力,在這種情況下,應該添加化學緩沖,如石灰等。

  保持***的生物濾池過濾材料的濕度是主要的操作要求。水不僅是微生物生長和代謝所必需的,并有助于保持遼緩沖能力。不合適的濕度會導致過濾材料,氣體處理不完整,形成厭氧區和有氣味的物質。一般來說,土壤水分是10% ~ 10%過濾器,堆肥過濾水分為20% ~ 20%。

  因為不同類型的過濾材料和過程的氣體,反應堆的吸收/吸附速率和降解速率、停留時間是不同的。Hellmer堆肥過濾氣體停留時間不少于30年代,土壤過濾需要更長時間。

  過濾材料在使用過程中不斷被壓縮、孔隙度降低,氣體通過過濾材料的電阻增加,壓降和能源消耗也隨之增加。如圖2所示的兩種過濾材料表面荷載作用下的壓降。在***多數的過濾器,濾床壓降可以由連續測量為了改變過濾材料。生物過濾器的壓力損失通常是400 ~ 2000 pa。

  為了改善質量和人們的生活質量,并在同一時間進行建設污水處理廠的惡臭氣體和揮發性有機化合物的治理。生物過濾技術應用于污水處理廠的處理耗散惡臭,節省投資,簡單的操作管理、低成本、安全可靠運行等。應該適用于我們的***家。同時,應進一步研究生化反應機理、反應流程,擴***規模的測試來確定各種工藝參數,以實現工業生產。


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