㈠ 惡臭廢氣處理該注意些什麼呢
分子診斷分析技術
污水處理廠中的惡臭廢氣其成分會有所不同,分子診斷分析法其實就是將這些氣體進行集中,完成生態分子的調整處理。過程中,需對分子菌群在兩菌群節點連接時凈化掉原有菌群中的裂變細胞進行人為模仿,採用新的分子結構對原有菌群結構出現的斷裂節點進行彌補。最後,經過一定時間後,原有菌群被新生菌群所吞噬,隨之完成惡臭廢氣的凈化工作。
生物處理技術
該技術利用微生物吸收惡臭氣體中的有害物質,生成有利於菌種生存的營養物質,具有不耗材,低二次污染,節能環保的優勢,備受矚目。
㈡ 關於惡臭污染研究方法
1.將邊界點記錄的溫度,氣壓,風速,濕度等與臭氣濃度進行spare曼等級相關分析,發現風速氣壓和臭氣濃度之間存在較弱的負相關溫度和臭氣濃度之間存在中等強度的正相關。
採用三點式袖帶法秀便臭氣濃度,惡臭種物質濃度,tc和理論周期強度toc,篩選出填埋優先控制的污染物。
2.基地采樣點總物質濃度監測TCC
等於各個污染物濃度的嘉禾,通過柱狀圖來查看各個污染物質在總的物質濃度中的佔比。總物質濃度只是化學濃度的疊加,對不同的車主芬奇秀閾值不同,影響後續臭氣濃度的一個重要因素。
3.理論臭氣濃度TOC
數據表明惡臭濃度和強度關系符合web,公示單純的高濃度不意味著對臭臭的貢獻較大總物質濃度,tc並不能准確反映實際感官的惡臭特徵。因此用理論理論臭氣濃度tc或抑鬱預稀釋倍數來表示某種VOC s對惡臭的貢獻。
理論臭氣濃度toc是惡臭氣體中的某惡臭物質的濃度比上該成分的嗅閾值濃度。針對某一特定的填埋場應該由專家確定期處分的修持。
研究表明雖然暗器是二中貢獻率較高的組份,但平均理論臭氣濃度貢獻率在卻不高,主要是由於檢測點被檢出的氨的濃度水平高,但效率值相對較大。相反硫化氫則檢出濃度不高,但血脂小因子理論臭氣濃度就會偏高。
4.綜合評分法識別。
生活垃圾釋放的惡臭物質,除了要考慮其組分濃度的變化,嗅閾值等特點之外,還應該綜合考慮污染物的毒性檢出率,暴露狀況等因素。因此採用綜合評分法來評價惡臭污染即進行惡臭污染物優先控制的篩選。
有研究者選用6個典型的單向因子,比如濃度值,嗅閾值,檢出率,毒性效應,飽和蒸氣壓受關注程度,作為混合生活垃圾臭氣。特徵污染物的評價指標。
進行綜合打分,排名靠前的則作為主要控制的。惡臭污染物。
5.面向集運過程的固廢處置及惡臭污染控製成效評估方法。
包括:微生物菌劑、化學除臭劑一般適合於惡臭氣體統一收集,統一處理的場所。以噴淋塔、吸附塔等形式發揮作用,比如化工廠,噴漆廠等。而目前用於垃圾填埋場惡臭控制最普遍的除臭劑是植物除臭劑,用於垃圾傾倒作業面、填埋場場界等場所,採用噴霧水槍,風炮、幕牆等方式進行噴灑。
實驗採用了微生物除臭劑,是由4組具有降解多種污染物的強耐受性菌株,作為除臭菌群中的主要組成。分別為惡臭假單胞菌、凝結芽孢桿菌。惡臭假單胞菌可以降解硝基苯酚,烷烴,硝基苯等。凝結芽孢桿菌對於硫化氫等有降解作用。
噴灑實驗選擇葯劑的用量為每噸垃圾噴灑0.8公斤微生物葯劑,葯劑稀釋比例為1:10,使用高壓水槍對垃圾噴灑微生物除臭劑。
操作過程:在卸料大廳垃圾傾倒時,使用高壓水槍對准下落的垃圾噴灑除臭劑;垃圾傾倒進入料槽時形成堆體,使用高壓水槍對堆體噴灑除臭劑;在預壓縮口上方布置一台高壓水槍持續噴灑除臭劑。
數據檢測樣點的上海市區生活垃圾經過轉運站,散裝或壓縮後經過河道水運至老港固廢處置基地。因此檢測樣點包括集裝箱、填埋場作業面表層、填埋場界。
采樣時設置對照組和實驗組,以集裝箱為例,垃圾進入集裝箱半小時之內,第1次采樣並記錄編號;裝船運往老港,噴灑除臭劑24小時以後,進行第2次采樣;然後停放一天,48小時後再次對這批集裝箱進行第3次采樣。
對作業面的采樣再也設置對照組和實驗組,實驗開始之前,及埋場作業面已覆蓋三天以上垃圾以後。運用集體照分別進行連續兩天的采樣分析,每天分析4才要4次,間隔兩小時采樣一次。
嗯,填埋場場界上。粉象取一個點下風向,按扇形分布取三個點。史冊臭氣濃度。
測試項目不僅採用惡臭污染控制排放標准規定的臭氣濃度指標表徵,惡臭強度也通過對VOC s物質組分和濃度進行電量的說明。
在分析噴灑除臭劑之後的差異性採用spss22.0對資料進行正態性檢驗。採用獨立樣本t檢驗,梁福建的非常態資料,比較採用非參數檢驗,正太資料相關分析使用派爾森檢驗非。正態資料相關性分析採用spider man等級相關
主要結論:
轉運站或轉運碼頭優勢組分為烴類化合物。在最初0.5小時時段烴類的佔比為60~90百分比,隨著時間的增加緩慢降低至23:00~五時。,含硫化合物和苯系物的濃度則逐漸增加
。國優勢污染物分析受控污染物分析:通過選取惡臭污染物排放標准中受控的7種惡臭污染物質進行分析,這些物質的理論臭氣濃度toc。得出含硫污染化合物是導致氣體惡臭的主要化合物,因此在將其納入又是污染物分析當中。另外的VOC s物質均含有2~3種優勢化合物。研究主要遭受通過這些物質濃度跟氣體的臭氣強度之間的關系。在集裝箱的測試中,第48小時採集的樣品及第3批布對照組內,甲硫醇的理論濃度與測試組相比相差非常大,說明噴灑生物菌劑對於集裝箱內氣體臭氣濃度降低有很大的效果。而在集裝箱內7類VOC s物質中含硫化合物對氣體惡臭的貢獻率是最大的。因此說明在惡臭控制效果分析中可以把含硫化合物尤其是甲硫醇甲硫醚的濃度作為主要的監控指標。
不同時段又是化合物去除的差異性分析,第2次采樣也就是24小時的時段,嗯,在集裝箱碼頭兩個對照組中,嗯。又是化合物甲硫醇,甲6米2,甲2,硫氨基甲苯等都,嗯,濃度差異都表現出統計學的意義。
對於生物除臭劑除臭效果的研究發現除臭劑隨著時間的延長,除臭效果逐漸上升48小時後,對臭氣濃度的去除率維持在20~30%。
而在填埋場作業面表層惡臭的膿臭氣濃度的變化規律看出實驗期間最面表層氣體臭氣濃度平均來看比本底值稍微降低。幾乎無法反映除臭液噴灑以後臭氣濃度的削減效果。注意的是在轉運站對生活垃圾噴灑了微生物除臭劑以後再是填埋環節,並未明顯看出除臭效果。這主要的原因是未噴灑除臭劑的散裝垃圾,同時摻混第二就是生物除臭劑,除臭的時間是比較長。
但是從廠借的。惡臭污染變化來看,確實對於臭氣濃度的降低非常明顯。
㈢ 城市黑臭水體有哪些治理方法
城市黑臭水體治理方法有以下幾種:
一、外源阻斷
外源阻斷包括截污納管和面源控制兩種情況。針對缺乏完善污水收集系統的水體,通過建設和改造水體沿岸的污水管道,將污水截流納入污水收集和處理系統,從源頭上削減污染物的直接排放。針對目前尚無條件進行截污納管的污水,可在原位採用高效一級強化污水處理技術或工藝,快速高效去除水中的污染物,避免污水直排對水體的污染。
二、內源控制
清淤疏浚技術通常有兩種:一種是抽干湖/河水後清淤;另一種是用挖泥船直接從水中清除淤泥。後者的應用范圍較廣,江河湖庫都可用之。清淤疏浚能相對快速地改善水質,但清淤過程因擾動易導致污染物大量進入水體,影響到水體生態系統的穩定,因而具有一定的生態風險性,不能作為一種污染水體的長效治理措施。
三、水質凈化
城市黑臭水體的水質凈化技術主要包括以下幾種:人工曝氣充氧、絮凝沉澱技術、人工濕地技術、生態浮島、穩定塘。
四、水動力改善
調水不僅可藉助大量清潔水源稀釋黑臭水體中污染物的濃度,而且可加強污染物的擴散、凈化和輸出,對於納污負荷高、水動力不足、環境容量低的城市黑臭水體治理效果明顯。但調用清潔水來改善河水水質是對水資源的浪費,應盡量採用非常規水源,如再生水和雨洪利用。同時在調水的過程中要防止引入新的污染源。
五、生態恢復
城市河道富營養化控制的關鍵是磷的控制,在有條件的地方實行區域限磷或提高污水總磷排放標準是十分有效的措施。進入水體的磷大多以磷酸鹽形式沉澱在底泥中,因此保持水—泥界面弱鹼性、有氧狀態是河道富營養化控制的主要舉措。藻類生長人工控制技術包括各種物理、化學和生物技術。
以上就是黑臭水體修復的基本流程,僅供大家參考。當然,具體的工藝流程需要在選定具體的工藝後才能設計具體方案,一般環保治理公司對此會相當有經驗。
㈣ 工業園區惡臭氣體成分分析與處理方法研究
隨著我國工業區的蓬勃發展,在帶來巨大經濟收益的同時,也加劇了生態環境惡臭,污染問題、惡臭異味問題成為各級相關部門的棘手工作。 典型進駐工業園區的產業類型,如食品製造業、紡織業、成衣業、毛料製造業、傢具業、造紙業、石化業、運輸業、化學製造業、倉儲業等均存在大量的惡臭污染排放問題。
不同園區的布局和企業類型有所區別,工業園區內惡臭污染成因也存在著復雜性和多樣性。 只有了解了惡臭的形成原因,園區和企業負責人才能從源頭或者形成過程方面加強管理力度,對惡臭污染進行大力整治。
通過企業實地調查了解, 工業園區內惡臭的污染形成主要有兩方面的原因,那就是源發形成和二次形成。
(1)源發形成 主要指原輔材料在運輸、生產及存儲的過程中發生了擴散、滴漏以及企業內部污水處理設施表面揮發等原因造成的惡臭污染現象。
>以蘇州某工業園區為例, 有電子加工注塑噴塗機械製造及固廢處理等企業, 各個廠區產生臭氣成分不同,歸納起來可以分為5類:
>而以珠海某工業園區為例, 該地區主要分為石油化工區和精細化工區。 經研究得知,引起感官刺激的特徵惡臭物質有所不同。添加劑合成源、樹脂合成源、溶劑合成源、乳膠合成源和煉油源的理論臭氣濃度值排在前5位。
(2)二次形成 的原因主要是原輔材料擴散至空氣中之後,和空氣中的物質之間發生化學反應生成了其他具有惡臭性質的中間產物。微生物分解、高溫反應、厭氧發酵、光照等都會造成二次形成。
工業園區惡臭污染排放具有如下特點: 突發性污染排放時有發生,易形成局部污染累積; 污染因子中部分為有毒有害物。 人們長時間處於此環境容易引起頭暈、精神恍惚、睏倦及嘔吐、惡心等症狀;長期以來,人體神經系統會被損害, 健康 和安全都受到極大威脅。
據了解,在企業規模較大、工藝類別復雜多樣的工業園區,附近居民信訪投訴常居高不下, 以惡臭和異味投訴佔比最高。 根據數據統計,2019年惡臭投訴占所有環境投訴的23%,成為僅次於雜訊的第二大投訴源。
(1)活性炭吸附法
活性炭吸附是利用活性炭的多孔性、存在吸引力的原理吸附異味分子的,是一種動力消耗較小的脫臭方法。佔地面積小,維護管理簡單,運行成本低; 具有吸附效率高,工藝成熟,運行穩定,可靠性較高等特點。能同時處理多種混合有機廢氣,凈化效率高。
主要用於大風量低濃度惡臭廢氣處理; 活性炭吸附可處理凈化多種有機和無機污染物:苯類、酮類、醇類、醚類、烷類及其混合類有機廢氣、酸性廢氣、鹼性廢氣; 適應能力強,應用廣泛, 主要用於制葯、冶煉、化工、機械、電子、電器、塗裝、製鞋、橡膠、塑料、印刷等行業除臭和 各種工業生產車間產生的有害廢氣的凈化處理,應用起來十分符合工業園區的環境條件。
(2)生物過濾法
生物過濾法是惡臭氣體經過增濕器潤濕達到飽和後進入生物濾池,被附著在土壤植物纖維做填料的填料層上的微生物氧化分解為CO2等無害小分子物質後由排氣口排出。 為了保證排放氣體符合排放要求,可在過濾系統後添加活性炭吸附裝置。 生物過濾器對VOCs的去除率和惡臭物質的去除率較高, 此方法逐漸應用於化學工業產生的難降解惡臭物質如乙酸、甲醛等有機污染物的處理。
與傳統的控制技術相比,效果好、適用范圍廣, 但是處理裝置佔地面積大,每隔需更換填料,且不適宜處理高濃度的廢氣,有時濕度和難以控制,顆粒物質會堵塞濾床。
(3)低溫等離子法
低溫等離子廢氣處理技術, 採用介質阻擋放電形式產生高能電子、自由基等活性粒子激活、電離、裂解廢氣中的各組成分,使之發生分解、氧化等一系列復雜的化學反應,再經過多級凈化, 從而消除各種污染源排放的異味、臭味污染物,使有毒有害氣體達到低毒化、無毒化。
低溫等離子廢氣處理技術 能有效去除揮發性有機物(VOC)、無機物、硫化氫、氨氣、硫醇類等主要污染物,以及各種惡臭味。對於長期彌漫、積累的惡臭、異味,24小時內即可去除,並且具有強力殺滅空氣中細菌、病毒等各種微生物能力。 廣泛應用於石油、制葯、油漆、印刷、塗料、塑料、電子、食品、橡膠、化工、制葯、香精香料、屠宰廠、污水處理廠、垃圾轉運站、污水處理站等行業及場所有毒有害污染物氣體、惡臭氣體的凈化處理。
(4)植物液噴淋除臭
植物液噴淋除臭是 通過特殊噴霧設備噴灑成霧狀,在特定的空間內擴散霧化分子; 有效除臭分子中間含有具有生物活性、化學活性、共軛雙鍵等活性基團,可以與不同的異味發生作用。 不僅能有效地吸附在空氣中的異味分子,同時也能使被吸附的異味分子的立體構型發生改變,削弱了異味分子中的化合鍵, 使得異味分子的不穩定性增加,容易與其他分子進行化學反應,從而達到除味、除臭,發揮有效的空氣凈化作用。
該凈化方式節能環保、穩定高效;具有顯著分解氨、硫化氫、甲基硫醇、三甲胺等有機臭源物質的能力和作用。 該方法是一種成熟的化工單元操作過程,適合於大氣量、中等濃度的含VOCs廢氣的處理。
4.工業園區除臭應用方案
不同工業園區的惡臭污染成因都具有復雜性,涉及的化學反應眾多,惡臭之間生成的產物也是多種多樣。因此,僅靠單一的除臭方法是無法處理好惡臭異味問題的, 需要配合使用多種設備,對惡臭異味收集後,進行二級或三級處理。結合工業園區內惡臭異味情況和布局環境,多種場所和廠區使用異味控制劑, 去除異味分子,抑制異味產生。
(1)採用人工或噴霧除臭設備(霧炮、灑水車、高壓水槍等設備), 根據異味濃度,按一定比例稀釋異味控制劑,噴灑至垃圾房、污水池、土壤、車間、廠房外或工業園區道路等區域。
(2)使用高壓噴霧除臭裝置: 高壓泵將按要求稀釋配比好的異味凈化劑加壓至所需壓力(一般為4-8Mpa), 經耐高壓管道系統通達噴嘴霧化高速噴出, 形成1~10um的微細粒子,充分與臭味氣體分子接觸,脫臭過程為先破壞水分子被膜,再將其中的惡臭粒子加以捕捉,然後通過脫臭液的本身的功能有益菌生長,將污染物質分解、乳化,並氧化而達到長期穩定脫臭的目的。 此方法具有耗電量低,節能性高;可靠性強等優勢。
(3)聯合法: 結合洗滌塔、活性炭吸附等設備對惡臭廢氣進行多級處理。工藝流程要點:
對廢氣的收集治理首先都要遵循先收集,再治理,後排放的流程。 就是哪裡產生廢氣就在哪裡進行收集。做到有組織收集,減少無組織排放;
收集後通過酸鹼噴淋裝置的洗滌或使用活性炭吸附設備或配合生物濾池處理; 對廢氣深度洗滌、吸附、從根源上有效地改組異味分子結構,使之分解成無毒無味的小分子CO2、H2O; 再通過管道高空達標排放;聯合工藝對惡臭的處理更徹底,凈化效率更理想。
以上方案能對石油化工、印刷廠、印染廠、電子廠、塑料廠、樹脂廠、塗料廠、傢具廠、煉油廠、橡膠廠、化工廠、造紙廠、皮革廠、農葯廠、制葯廠、油漆廠、化肥廠、食品加工廠、飼料廠、香精香料廠、屠宰廠、污水處理廠、垃圾中轉站、噴塗噴漆等惡臭氣體、工業廢氣的凈化處理等進行除臭凈化。 符合工業園區的實際應用。
㈤ 對特徵惡臭氣體進行精準分析需要用到什麼儀器
這個可以直接選擇這個空氣測試器,可以通過空氣測試器裡面,就能夠控制自己當前的這個空氣裡面的程度。
有無氣味及氣味的大小與惡臭物質在空氣中的濃度有關。惡臭的檢測方法有人的嗅覺法和儀器分析法兩種。通常把正常值勉強可以感到的臭味的濃度稱為嗅覺的閾值。其中不能辨別臭味種類的閾值稱為檢知閾值,能夠辨別出臭味種類的閾值稱為認知閾值。
(5)安徽惡臭分析方法擴展閱讀:
惡臭散發源分部廣泛,但多數來自於以石油為原料的化工廠、垃圾處理廠、污水處理廠、飼料廠和肥料加工廠、畜牧產品農場、皮革廠、紙漿廠等工業企業,特別是石油中含有微量且多種結構形式的硫、氧、氮等烴類化合物,在儲存、運輸和加熱、分解。
合成等工藝過程中產生出臭氣逸散到大氣中,造成環境的惡臭污染。《中華人民共和國大氣污染防治法》,明確規定向大氣排放惡臭氣體的排污單位,必須採取措施防止周圍居民區受到污染。常見的惡臭物質見下表。