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水处理技术 臭氧氧化臭气工艺(图)

  恶臭气体污染是指一切刺激嗅觉器官引起人们不愉快及损害生活环境的气体物质。它作为一种典型的环境公害已为世界各国所公认,不少发达国家将其作为一种单列公害进行研究,并专项立法实施防治。国外对恶臭污染的治理工作也开展较早,在日本及欧美的多个工业领域中,采用如固定床式活性炭吸附脱臭等技术已有一定历史。近年来,我国也开始重视对恶臭的监测与防治,制订了部分恶臭化合物的排放标准(GB14554-93)和配套的分析方法,恶臭污染的防治目标之一就是要达到GB14554-93规定的恶臭物质(氨、三甲胺、硫化氢、甲硫氢、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫、二硫化碳和苯乙烯等)排放标准,最终目的是要消除恶臭,创造一个无臭的工作、生活环境。一种恶臭物质的臭气强度随着尝试的增高而加强,据资料表明,恶臭给人的感觉量(即恶臭强度)是与恶臭物质对人嗅觉的刺激量的对比数成正比,两者之间关系即符合Weber-Fechner定律。

  式中:I——人对嗅觉的感觉量,臭气强度;K——常数,恶臭物质不同,K值不同;C——恶臭物浓度;a——常数,恶臭物质不同,a值不同。式(1)说明,既使把恶臭物质去除90%,人的嗅觉所感觉臭气浓度却只减少了一半还少。这决定了防治恶臭比防治其他大气污染物更困难,要消灭恶臭,比达到排放标准还要严格几十倍至上千倍,因此加强恶臭污染治理显得尤为重要。目前国际国内治理恶臭的手段主要采用:1,直接燃烧法。2,催化氧化法.3,UV催化光解法.4,活性炭吸附法.5,药液喷淋法.6,生物降解法等等.它们在不同程度上存在设备投资高,运行成本高,处理气量小,工作不稳定,脱臭效率不高,存在二次污染等等问题。

  恶臭废气主要成分为氨、硫化氢、硫醇、硫醚、酚、胺类、酰胺、吲哚、烷烃、烯烃、炔烃、芳香烃、醇、醛、酮以及有机酸类有机物(VOC)、无机物,其中氨的量最大,其次是硫化氢(硫化氢对恶臭味的贡献率最大),这些组分是设计中重点考虑的部分。综合对比研究酸吸收、碱吸收和中性吸收的吸收特点,根据以上废气化合物特性,采用臭氧(氧化)化学吸收法作为废气处理的预处理工艺,臭氧是一种强效的中性化学吸收氧化剂,而且无二污染、氧化后还原为氧气(02)和水(H2O)分解气体后,挥发性低,裂解恶臭气体使呈游离状态的污染物分子与臭氧氧化结合成小分子无害或低害的化合物,如CO2、H2O等。化学吸收部分应用浓度为1~10%(质量)臭氧气体,如有高温可适当添加水,提高臭氧氧化性能。通过臭氧氧化后氨去除率95%,硫化氢去除率60%。经化学吸收(氧化)后的恶臭废气氨,硫化氢大量降低,此时的恶臭废气是低浓度的硫化氢和有机组分,通过大量资料的搜集和分析,为了进一步降低低浓度的恶臭臭气,同时还可以采用吸附法是进一步处理恶臭废气的一种有效方法。只需要设置相应的排风管道和排风动力,使恶臭气体通过本设备进行脱臭分解净化,无需添加任何物质参与化学反应。臭氧在水中除臭极为有效。水中的臭气物质除了工业污染引起以外,还可有微生物引起土臭,霉臭,藻臭等。据微生物研究,水中的好气性放线菌而生成霉臭;由于放线菌产生抗生物质使细菌死亡而发臭。研究结果证明,发出土臭的物质是水中微生物的代谢物质,取名为geosmin(C12H18O22),发出霉臭的化合物称为mucidune(C12H18O2)、恶臭等,添加4.8ppm臭氧,臭气度为50度的能变为无臭,在小型实验装置中加入2ppm臭氧,可使臭气度从20降到0。有试验证明在去除水中25度以下的臭气,臭氧注入率为0.1-1.5ppm.处理恶臭气体能力与恶臭气体的成分和浓度有很大关系,所需设备处理能力取决恶臭气体浓度的平均值设置及恶臭的出风量计算,配置最设备投加处理量选择最佳配置恶臭臭氧设备系统。

  通过以上方法能高效去除挥发性有机物(VOC)、无机物、硫化氢、氨气、硫醇类等主要污染物,以及各种恶臭味,脱臭效率最高可达99%以上,脱臭效果大大超过国家1993年颁布的恶臭污染物排放标准(GB14554-93).

  臭氧系统由1台空气压缩机,1台泠冻式干燥机、1台吸附式干燥机和过滤器组成的空气处理系统、由1台臭氧发生器、1套臭氧气体添加系统、1套尾气破坏系统组成。