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1、本于1972年5月开始实施《恶臭防止法》 日本于1972年5月开始实施《恶臭防止法》1 日本的相关标准1.1 强度及其判断标准 日本于1972年5月开始实施《恶臭防止法》,调查结果表明,臭气的强度被认为是衡量其危害程度的尺度,故将其分为6个等级(见表1)。表1 臭气强度表示方法臭气强度(级)012345表示方法无臭勉强可感觉出的气味(检测阈值)稍可感觉出的气味(认定阈值)易感觉出的气味较强的气味(强臭)强烈的气味(剧臭) 另外,臭气强度是与其浓度的高低分不开的,《恶臭防止法》将两者结合起来确定了臭气强度的限制标准值。大量采用归纳法计算得出的数据表明,恶
2、臭的浓度和强度的关系符合韦伯定律: Y=klg(22.4·X/Mr)+α (1) 式中Y——臭气强度(平均值) X——恶臭的质量浓度,mg/m3 k、α——常数 Mr——恶臭污染物的相对分子质量 日本的《恶臭防止法》中列出了8种恶臭污染物的浓度与强度的关系(如表2所示)。表2 恶臭污染物质量浓度与臭气强度对照表臭气强度(级)污染物质量浓度(mg/m3)10.07580.00020.00080.00030.00130.00030.00390.139320.4550.00150.00910.00550.01260.0
3、0260.01960.92862.50.7580.00430.03040.02770.04200.01320.09821.857231.5160.00860.09110.11070.12590.5270.19643.71443.53.790.02140.30360.55360.41960.18440.9829.28647.580.06431.06262.21441.25880.52681.96418.572530.320.428612.1445.53612.5887.90219.6492.861.2 评价结果 日本根据《恶臭防止法》,对城市污水处理厂臭气进行了分
4、析评价,结果如表3所示。 由表3的检测分析结果可知,从成分来看氨的浓度最高,其次是硫化氢;而从臭气的强度来看甲硫醇最大,其次是硫化氢(其臭气强度达到了强臭的程度)。明确了恶臭的组成,为恶臭控制工艺与设备的设计奠定了基础。表3 恶臭分析评价结果恶臭物质分类恶臭物质质量浓度(mg/m3)恶臭污染物质量浓度与臭气强度关系式臭气强度(级)氧化物乙醛未检出Y=1.01lg(22.4.X/Mr)+3.85 丙醛未检出Y=1.77lg(22.4.X/Mr)+3.86 乙酸未检出Y=1.77lg(22.4.X/Mr)+4.45 丙酸未检出Y=1.46lg(22.4.X/Mr)
5、+5.03 硫化物硫化氢3.64Y=0.950lg(22.4.X/Mr)+4.144.5甲硫醇0.214Y=1.25lg(22.4.X/Mr)+5.994.7甲硫醚0.415Y=0.784lg(22.4.X/Mr)+4.063.2二甲二硫0.008Y=0.985lg(22.4.X/Mr)+4.511.9氮化物氨4.86Y=1.67lg(22.4.X/Mr)+2.383.2三甲胺0.008Y=0.901lg(22.4.X/Mr)+4.562.02 我国污水处理厂臭气状况 我国颁布的《恶臭污染物排放标准》(GB14554—93)对典型恶臭污染物作出了限制,表4列出了
6、该标准中对恶臭污染物作出的厂界标准值。根据该标准,许多污水处理厂对自身生产过程所产生的臭气进行了检测,结果如表5、6、7所示。表4 恶臭污染物厂界标准值 项目一级标准二级标准 A类B类 氨(mg/m3)1.01.52.0 三甲胺(mg/m3)0.050.080.15 硫化氢(mg/m3)0.030.060.10 甲硫醇(mg/m3)0.0040.0070.010 甲硫醚(mg/m3)0.030.070.15 二甲二硫(mg/m3)0.030.060.13 二硫化碳(mg/m3)2.03.05.0 苯乙烯(mg/m3)3.05.07.0 臭气浓度102030 注:①表
7、中臭气浓度为无量纲的指标。②新建污水厂应满足一级标准的要求,改扩建污水厂应满足二级标准A类要求,现有污水厂 应满足二级标准B类要求。 通过分析比较可得出以下结论: ①污水处理厂恶臭发生源主要是储泥池、污泥浓缩池、污泥脱水机房以及曝气池和格栅井处。 ②污水处理厂臭气中的主要成分是硫化氢、氨和甲硫醇(均系我国《恶臭污染物排放标准》所涉及的污染物),其实际测定值超出了标准中的浓度限值,已构成了臭气控制对象。 ③臭气浓度随扩散距离的增大而衰减,100m外其影响明显减弱,距恶臭源300m基本无影响。 ④不同的污水处理工艺产生的臭气强度有所不同,长泥龄
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