恶臭治理技术路径及案例
恶臭污染是大气污染的重要类型之一,严重影响生态环境和居民生活质量。恶臭治理技术路径主要包括物理法、化学法、生物法及组合工艺,今天我们结合具体技术路径与案例进行说明。
一、技术路径
1. 物理法
吸附法:利用活性炭、沸石等多孔材料吸附恶臭气体,适用于低浓度、小风量场景。
吸收法:通过水或化学吸收液(如酸、碱溶液)溶解恶臭物质,如污水处理厂用酸吸收氨气。
冷凝法:通过降温使恶臭物质液化分离,适用于高浓度有机废气。
2. 化学法
燃烧法:高温氧化分解恶臭物质,包括直接燃烧和催化燃烧(RTO/RCO),适用于高浓度、可燃性废气。
化学氧化法:利用臭氧、过氧化氢等氧化剂分解恶臭物质,如臭氧氧化硫化氢。
光催化氧化法:UV光解结合催化剂(如TiO?)分解恶臭气体,适用于低浓度、大风量废气。
3. 生物法
生物滤池:恶臭气体通过湿润的生物滤层,被微生物降解为CO?和H?O,适用于低浓度、可生化降解废气。
生物滴滤塔:与生物滤池类似,但填料不提供营养,需外加营养液,适用于高负荷废气。
生物洗涤塔:恶臭气体与含微生物的悬浮液接触,再经分离净化,适用于水溶性恶臭物质。
4. 组合工艺
吸附浓缩+燃烧:活性炭吸附浓缩低浓度废气后,高温脱附燃烧,降低运行成本。
化学洗涤+生物处理:先化学洗涤去除酸性气体,再生物处理剩余有机恶臭物质。
二、典型案例
案例1:某垃圾焚烧厂恶臭治理
背景:垃圾焚烧厂渗滤液处理站产生H?S、NH?等恶臭气体。
技术路径:
预处理:喷淋塔用NaOH溶液吸收酸性气体。
生物处理:剩余废气通过生物滤池,填料为木屑+火山岩,接种复合菌种。
深度处理:活性炭吸附塔去除残留恶臭物质。
效果:H2S、NH?去除率>95%,厂界恶臭浓度<10(无量纲),满足《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-93)。
案例2:某养殖场除臭
背景:猪舍排放NH?、H?S等恶臭气体,影响周边居民。
技术路径:
化学洗涤:喷淋塔用硫酸溶液吸收NH?,生成硫酸铵肥料。
生物滴滤:剩余废气通过生物滴滤塔,填料为陶粒,接种氨氧化细菌。
效果:NH?、H?S去除率>90%,臭气浓度<50(无量纲),实现资源化利用。
案例3:某污水处理厂除臭
背景:污泥浓缩池、曝气池产生H2S、硫醇等恶臭气体。
技术路径:
离子除臭:高能离子发生器产生O?、OH?等活性物质,氧化分解恶臭气体。
植物液喷淋:天然植物提取液雾化喷淋,中和残留恶臭物质。
效果:厂界恶臭浓度<15(无量纲),无二次污染,运行成本低。
三、技术选择建议
1、低浓度、可生化废气:优先选择生物法,运行成本低、无二次污染。
2、高浓度、可燃废气:采用燃烧法或RTO/RCO,处理效率高。
3、复杂成分废气:组合工艺(如吸附+燃烧、洗涤+生物)效果更优。
4、资源化需求:如养殖场除臭,可结合化学洗涤回收肥料。
综上,恶臭治理需根据废气成分、浓度、风量及排放标准,选择合适的技术路径,并通过组合工艺实现高效、经济、环保的目标。
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只看楼主 我来说两句 抢板凳恶臭治理技术路径,供大家学习和参考
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