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1、浅析污水泵站及污水厂臭气处理中图分类号:TU992.25摘要:本文综述了污水泵站及污水厂臭气生物处理技术的研究现状,着重介绍了生物滴滤塔工艺的特点和影响其净化效果的因素。文中指出,生物滴滤塔工艺具有构造简单、中等投资、运行费用低、去除效率高、压降低、工艺条件易于控制等优点,是处理污水厂臭气的首选工艺。同时,也指出生物滴滤塔处理污水泵站及污水厂臭气存在的问题和发展方向。关键词:污水泵站;污水厂;臭气;生物处理Abstract:Thisarticlereviewsthesewagepumpingstationandsewageplantodorbiologica
2、ltreatmenttechnologyresearchpresentsituation,emphaticallyintroducedthebiologicaltricklingfiltertowerprocesscharacteristicsandeffectfactorsofthepurificationeffectof.Keywords:sewagepumpingstation;sewageplant;ozone;biologicaltreatment8随着人居生活水平的提高和公众环境意识的增强,污水泵站和污水处理厂的恶臭问题正引起越来越多的关注。为防
3、止和避免污水泵站、污水处理厂恶臭气体对周围居民生活的影响,除臭问题不可避免的提到议事日程上来。各类污水提升泵站在运行过程中,无论其是合流制还是分流制,都会产生恶臭气体,不仅对周围环境产生影响,而且对人的身心健康产生危害,对产生臭气的构筑物(进水池、格栅井)进行密封除臭。臭气的主要成分多为挥发性的有机物(VOC),成分复杂多变、有毒有害。因此,污水处理厂臭气已被列入工业废气污染和防治的一个重要内容[1]。生物脱臭法是20世纪50年代发展起来的新工艺[2],它利用微生物分解含臭物质,所需设备简单、不需要药剂与燃料、能耗低、运转费用低、不需再生和其他后续处理、管理
4、维护方便,成为治理恶臭的一个重要发展方向,具有较为广阔的发展前景。一、污水泵站及污水厂臭气生物处理研究现状1.1臭气的主要成分与特征资料表明[3],污水泵站及污水处理厂的恶臭物质主要是氨、硫化氢、甲硫醚和甲硫醇等。从恶臭成分含量来看,氨气最多,其次是硫化氢、甲硫醚和甲硫醇,四者的浓度分别约为4.857mg・m-3,3.643mg・m-3,0.415mg・m-3和0.214mg・m-3,其比例约为24∶18∶2∶1。从臭气强度来看甲硫醇和硫化氢较大,分别达到417级和415级,其臭气强度达到了强臭程度,不仅影响人的感官,而且有害健康。其次是甲硫醚和氨,其强度达
5、3.2级。1.2臭气的主要来源8在服务面积较大的收集系统中,污水必须由排水泵站进行长途输送。在各类泵站中,污水泵站和合流泵站较易产生恶臭气体。污水泵站是指那些将污水输送至污水厂的中途泵站,以及污水厂内的进水泵站。合流泵站是指那些具有雨污水混流输送功能的泵站。泵站恶臭气体产生的原因主要是排水管道内部易形成厌氧条件,此时污水中的含氮、硫有机物会分解成为恶臭物质,当泵站设备启动、运行时会引起水流湍动,从而使原来产生并溶解于污水中的恶臭物质逸出进入大气,从而形成恶臭污染。大多数污水泵站和合流泵站集水井设计均为敞开式,集水井内格栅除污机每天需要不间断地清捞集水井内垃圾
6、,在清捞过程中散发臭气,另外,泵房内的泵机设备检修期间在设备拆装时也会瞬间从进水管道中溢出高浓度的有害气体。一般来说,泵站恶臭污染物的散发量取决于水中恶臭组分的性质和浓度、水体温度、湍动程度和水面及敞开源附近的气象扩散条件。污水厂臭气主要来自有机物的分解物过程,在格栅间、沉砂池、初沉池、曝气池、污泥浓缩池、消化池、脱水机房等地都有氨、硫化氢、甲硫醇等恶臭物质产生。例如,曝气过程需充入并排出大量气体;压泥过程污泥被压挤排气,并与空气接触加快挥发,硫化氢和甲硫醇的浓度都较高。二、臭气生物处理技术的研究现状最早利用微生物处理恶臭的研究当属1957年Paneray8
7、的发明专利―――“利用土壤微生物处理H2S废气”[4]。70年代,发达国家开始在生物除臭领域开展广泛的研究,其中日本、德国取得的成就最为显著,其主要研究内容包括脱臭的原理和方法、脱臭装置及操作工艺条件、能降解臭气的微生物种群及其在填料表面形成生物膜的条件、生物吸收剂的成分等[5]。80年代以来,已有微生物除臭装置和设备开始用于冶金、石油、化工、畜牧业和污水处理厂,并取得了明显的效果。我国微生物除臭研究起步较晚,20世纪80年代末和90年代初才开始相关的小试研究,目前仍停留在这一水平上[6,7,8]。2.1生物法除臭的机理恶臭气体在生物处理中的吸附净化一般要经
8、历以下几个步骤:1.废气中的有机污染物首先与水接触并