表1.1 城市污水处理厂主要处理构筑物恶臭散发率
处理构筑物 进水 格栅 曝气沉砂池 来自沉砂池的砂砾 初沉池:水面 初沉池:进水堰 中间沉淀池(水面) 调节池 雨水池
厌氧池(生物除磷) 预酸化池 缺氧池(反硝化)
最低值 357 828 403 585 401 1258 1158 4740 110 522 37506 301 121 330 148 897 521 529
平均值 1400 5200 3200 1100 2300 7700 4600 10000 450 1500 48000 730 510 2300 500 6700 1500 2500
最高值 5577 32669 24902 2019 12903 47386 17962 22693 1826 4305 61429 1774 2113 12903 1680 50566 4538 11516
好氧池(硝化) 最终沉淀池(水面) 滤池
一级污泥浓缩池 二级污泥浓缩池 污泥脱水间
以上的调查数据表明:城市污水处理厂的污泥处理区(污泥浓缩池、污泥脱水间等)
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与污水进水区(进水泵站、格栅、曝气沉砂池等)产生的恶臭气体无论在臭气量上,还是在排放强度上均高于其他处理单元。
1.5设计依据
(1)《中华人民共和国环境保护法》
(2)《中华人民共和国大气污染物排放标准》
表1.2 恶臭污染物排放标准(GB14554-1993)
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9
一级 1 0.05 0.03 0.004 0.03 0.03 2 3 10
二级 新改扩建 现有 1.5 0.08 0.06 0.007 0.07 0.06 3 5 20
2 0.15 0.1 0.01 0.15 0.13 5 7 30
三级 新改扩建 现有 4 0.45 0.32 0.02 0.55 0.42 8 14 60
5 0.8 0.6 0.035 1.1 0.71 10 19 70
控制项目 单位 氨 三甲胺 硫化氢 甲硫醇 甲硫醚
mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3
二甲二硫 mg/m3 二硫化碳 mg/m3 苯乙烯
mg/m3
臭气浓度 无量纲
1.6 设计原则
(1)严格执行国家有关环境保护的有关规定,确保各项排气指标符合恶臭污染物排放标准一级标准。
(2)采用目前国内成熟,实用的处理工艺,并且具备工程费用省、运行能耗低等特点。
(3)操作管理方便,技术要求简单易掌握。 (4)布局合理美观,占地少,施工难度小。
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第二章 恶臭治理技术的比较和选取
2.1恶臭气体治理特点
污水处理厂恶臭污染的治理有别于一般空气污染的治理,主要有以下特点: (1)污水处理厂产生的恶臭排放点一般为敞开式,恶臭浓度低,处理量大; (2)恶臭通过呼吸系统刺激嗅觉器官,嗅觉阈值低,处理后气体中要求恶臭物浓度更低甚至为零;
(3)恶臭物种类多,成分复杂,往往需多种处理工艺配合使用;
(4)测定困难,嗅觉阈值一般远超出分析仪器对恶臭物质的最低检测浓度。
2.2恶臭的治理技术
发达国家对臭气污染的研究治理比我们中国早,经验也比我们丰富,我国是在1993年才制定了恶臭污染物的排放标准。所以恶臭处理也是在1993年才开始重视,而美国、德国等一些国家早在50年代就开始对恶臭进行处理,起步比我们早很多,他们的许多方法我们也可以借鉴。恶臭控制可以采用多种方法。 2.2.1湿式洗涤法
由于氨气易溶于酸性溶液中,硫化氢、VFAs易溶于碱性溶液中,故常用湿式洗涤器去除这些恶臭气体 通常使用的湿式洗涤器有 2种类型:逆流循环式填宽塔和薄雾型洗涤器。另外,错流循环式填充塔也已被提出且有一定的优点。
迄今为止,最常用的湿式洗涤器是逆流循环式填充垮 。涤气液从塔顶部进入并喷淋到填料上,顺着填料自上而下滴流。恶臭气体从洗涤塔底部进入,通过孔隙空间向上运行。气相和液相之间的这种对流方式产生湍流,增大了表面接触面积。涤气液与恶臭气体充分接触后降落至填充塔的下部,后又被收集再循环使用。一部分涤气液继续“向下排放”,日的是防 其中的高浓度溶解固体和悬浮固体对填料造成堵塞。同时补 充洗涤液以使回流液体保持一定的浓度。
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20世纪80年代以来,薄雾型洗涤器 一在恶臭(特别是硫化氢)去除方面也曾得到广泛使用。试剂、水和空气的混合物以液滴的形式喷入一个开放的容器液滴的大小通常在 5 m左右。用过的涤气液在容器底部进行收集。在薄雾型洗涤器中t尽管已设计和安装了循环系统(尤其对氨的去除),但是通常用过的涤气液就废弃而不再循环使用了。国外生产商推荐用工厂出求进行洗涤以降低化学成本。
错流循环式填充塔在污水处理厂的恶臭去除方面尚未得到广泛应用,但经常被用于其他工业恶臭污染(脂肪提取与加工业产生的恶臭)的去除上。错流循环式填充塔的工作原理与逆流循环式填充塔的工作原理相似,只不过前者的气流方向与液流方向垂直。 2.2.2活性炭吸附法
活性炭吸附柱也可以去除许多恶臭物质 。其中,乙醛、吲哚、3甲基吲哚等恶臭成分是通过物理吸附雨去除的;而其他一些恶臭成分(如硫化氢和硫醇等)则是在括性炭表面进行氧化反应雨进一步吸附去除的。活性炭吸附系统的设计和性能取决于吸附剂的类型 恶臭的污染物组成及温度 压力、相对湿度等外部条件。典型的活性炭吸附系统主要由输送管、鼓风机、气旋单元和吸附单元组成。在活性炭达到饱和之前,其对恶臭物质的去除率是保持相对稳定的 活性炭的总吸附能力可以达到其自身质量的 5 ~4O%。必须在排水管上安装监测系统(监测器和警报器)以确定吸附饱和发生的时同。活性炭可以通过热空气、蒸汽或苛性碱浸没进行再生或替换。
活性炭吸附法通常和湿式洗涤器法一起使用 湿式洗涤器可以去除恶臭中绝大多数
的硫化氢和氨,活性炭则主要吸附恶臭中的碳氢化合物,活性炭的预期寿命在 1年以上。 2.2.3臭氧处理法
臭氧处理法在污水处理厂恶臭去除方面应用得比较成功 臭氧是一种必须现场生成的强氧化剂。臭氧处理系统主要包括排气扇、臭氧扩散器、臭氧接触室、输送管网、臭氧生成系统和自动控制系统等。用来分解恶臭物质的臭氧剂量取决于污染物的种类和浓
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度。一般而言,臭氧剂量在 1×10 ~25×10-6 之间。然而,当污水处理厂产生的废气
中污染物浓度很高时,臭氧不能完全氧化这些污染物。另外,未使用的残余臭氧本身又是一种空气污染物。
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2.2.4 焚烧法
直接点燃和催化氧化工艺也可以去除恶臭。恶臭气体与可燃气体混合后,分别加热到 800℃(对直接点燃工艺而言)和 400℃(对催化氧化工艺而言)。气体滞留时间为0.3~3.0 S。当废气的质量浓度超过 1500?lO-6 时,焚烧法是唯一有效的方法。 2.2.5生物洗涤法
美国和欧洲使用生物洗涤法 。 一去除污水中的恶臭,并且主要是针对一些小型设备。废气在适宜的条件下通过长满生物的固体载体(填料).恶臭物质先被填料吸收,然后被填料上的微生物氧化分解,完成除臭功能。如果可以保持合适的环境条件(如:空气负荷、湿度含量、营养成分等),微生物有机体可以去除大多数自然生成的恶臭物质,如:氨、三甲基酰胺、硫化氢、甲基硫酵、二甲基硫化物和二甲基二硫化物等。生物洗涤法可以使用各种各样的介质,包括泥土、堆肥 和工程用的填充料等。 2.2.6掩蔽剂法
掩蔽剂法是在一些大型处理池(初沉池、二沉池、曝气池等)周围喷洒化学物质以掩盖臭昧 但由于恶臭浓度和大气条件是不断变化的,掩蔽除臭法的效率是不可靠的。[11] 2.3各种恶臭处理方式概总
表2.1 各种恶臭处理方式概总
技术方法 填料式湿应用 中至重度污染;费用 中等投资和运行成本 较上种方法投资多 取决于活性炭活性炭吸附器 低至中度污染;填料的置换和小至大型设施 再生的次数 定活性炭使用寿命 方法、结构简易 度的臭气,难以确- 优点 有效和可靠;使用年限长 化学品消耗低 缺点 必须处理化学废水;消耗化学品 需要软化用水,吸- 吸收器 中至大型设施 收器体积较大 只适用于相对低浓总去除率 99% 法吸收塔 中至大型设施 细雾湿法中至重度污染; 10
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