日本污水处理设施脱臭技术简介

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1、日本污水处理设施脱臭技术简介  简介:长期以来,由于资金、认识等方面的限制,我国污水处理厂及其相关设施的建设极少考虑臭气的处理问题。但随着近年公众环保意识的逐步提高以及城市的飞速发展,有关污水处理设施臭气影响市民生活质量和健康的投诉案例屡见报端,呈上升的趋势。在净化保护水环境的同时,如何处理好臭气已成为我们广大环境保护工作者当前急需解决的课题之一。在这方面,许多发达国家走在我们的前面。本文借此机会就日本的脱臭技术进行简要介绍,供同行交流。关键字:日本污水处理脱臭    前言    长期以来,由于资金、认识等方面的限制,我国污水处理厂及其

2、相关设施的建设极少考虑臭气的处理问题。但随着近年公众环保意识的逐步提高以及城市的飞速发展,有关污水处理设施臭气影响市民生活质量和健康的投诉案例屡见报端,呈上升的趋势。在净化保护水环境的同时,如何处理好臭气已成为我们广大环境保护工作者当前急需解决的课题之一。在这方面,许多发达国家走在我们的前面。本文借此机会就日本的脱臭技术进行简要介绍,供同行交流。    1 污水处理设施臭气物质成分及其衡量指标  根据日本恶臭防止法的说明,特定的恶臭物质有22种之多。但源于城市污水处理设施的臭气,与污水的来源有关,主要以H2S、CH3SH、(CH3)2S

3、、(CH3)2S2、NH3、(CH3)3N等六种物质为主。在实际应用中,除臭设备的设计常以H2S等前5种成分为考虑对象,(CH3)3N则忽略不计。  对于臭气物质,日本常用的发臭程度衡量指标主要有:  臭气物质浓度:单位ppm  臭气浓度:将臭气稀释至无臭感觉时的稀释倍数  臭气指数:10乘以臭气浓度的对数,即10×Log  六级臭气强度评价法:0级  无臭  3级  臭味明显  1级  微有臭气感觉  4级  臭气较强  2级  略有臭味的感觉  5级  强烈恶臭      、级:为防止臭气扩散影响周围环境,日本恶臭防止法对污水处理设

4、施与周边外界交界处恶臭成分的物质浓度允许值,依据地域的社会、自然条件做出了详细规定,其相应的臭气强度上、下限分别为和。  相对于前3种衡量指标,六级臭气强度评价法简洁明了,易于公众接受和理解,常用于代替物质浓度来表示臭气的程度。上述各臭气程度衡量指标间的相互对应关系,如表1、2所示:表1六级臭气强度和恶臭物质浓度(ppm)的关系强度名称物质浓度  1  2    3    4  5  NH3      1  2  5  10  40  CH3SH                H2S              8  (CH3)2S   

5、           2  (CH3)2S2              3  (CH3)3N              3    表2臭气强度和臭气指数、臭气浓度的关系臭气强度  臭气指数  臭气浓度    10-15  10-32    12-18  15-63    14-21  25-126        2 污水处理设施臭气主要成分的物质浓度  地域不同,水质各异。产生臭气的物质和浓度随着季节的更替,各厂处理工艺、工段的不同而变化。设计臭气处理设施,首先需要了解臭气的主要成分及其浓度。事实上,对于新建的污水处理设施,实测的臭气数

6、据往往较难得到。日本下水道事业团技术开发部在统计汇总该国污水处理厂运行情况的基础上,提出标准活性污泥法污水处理厂臭气物质及其浓度的参考数据,如表3所示:表3臭气成分  物质浓度ppm  物质浓度ppm  H2S    30  CH3SH    3  (CH3)2S      (CH3)2S2      NH3    2  综合臭气浓度  1,000  100,000        3 臭气处理工艺简介  设计臭气处理工艺设施,首先应采取必要措施尽量避免臭气的扩散和稀释,以最大限度地减少脱臭风量负荷。在此,本文不做描述。  药液洗脱法  

7、利用臭气成分与化学药液的主要成分间发生不可逆的化学反应生成新的无臭物质以达到脱臭的目的。臭气成分不同,其对应的化学药剂也各异;本法常配活性炭吸附塔于其后。 化学药剂  去除的臭气物质  酸液  NH3及胺类  碱液  H2S及低级脂肪酸类  氧化剂溶液  H2S、CH3SH和醛类物质  水  NH3及胺类易水解性物质      土壤脱臭法  利用土壤中生存的微生物在臭气通过土壤时将其成分氧化分解,达到除臭目的。该法在脱臭过程中应用了微生物,故也称为生物脱臭方式的一种。    土壤脱臭法在处理高浓度或浓度变化较大的臭气方面,不太充分。此外

8、占地较大,一般适用于臭气浓度低以及土地充裕的地方。  为保证土壤脱臭法的脱臭性能,要时常注意土壤床的压力变化。  当压力损失上升时,需松动土层或更替过滤砂层,同时加强出草、浇水等日常管理。一般而言,土壤脱臭

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