长沙润凯环境科技有限公司
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1.恶臭气体概况
臭味物质大多是气相污染物,主要由碳、氢、氧、氮、硫、氯等元素构成。就化学结构而言有有刺激人类嗅觉的气体有:不饱和烃(如丁二烯、苯乙烯)、氮化物(如氨、甲基胺、粪臭素)、硫化物(如硫化氢、硫化甲基)、氯烃(如氯仿)、含氧烃(如丙酮)、植物精油(如樟脑油)等化合物,都具有特殊味道。
2.处理技术介绍
臭气处理技术分为物理、化学、生物等三大类。一般可用单一技术或两种以上技术组合来完成臭气处理工作。
常用的物理法是活性碳吸附或水洗;化学法是化学洗涤、焚化;生物法则包括生物洗涤、生物滴滤、生物滤床等。近些年,又研发出了等离子分离除臭法,及UV光解氧化法。
以下简单介绍几种比较常用且实用的处理方法:
1)燃烧法:主要有热力燃烧法和催化燃烧法。(催化燃烧设备)热力燃烧法就是在高温(≥850℃)下可较彻底将污染物净化,并可回收热量,但其投资与运行费用昂贵,仅适用于较小气量与较高浓度的场合,若反应室的结构稍有不佳,则脱臭不完全。催化燃烧法就是将燃气与臭气混合,于300~500℃通过催化剂床层,使废气得到分解处理。但容易出现催化剂易中毒,且适应性有限。
2)化学洗涤法:(洗涤塔)化学洗涤法是通过气-液接触,使气相臭味成分转移至液相,并借化学药剂与臭味成分的中和、氧化或其它反应去除臭味物质。适用范围广,但对于不溶于水和微溶于水的化合物有毒有害物质仍然存留在气相中;而且,产生的废液会造成二次污染,需要再处理。
3)UV光解氧化法:(UV光解净化器)是利用特制的高能高臭氧UV紫外线光束照射恶臭气体,裂解恶臭气体如: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、醛、酮、酚等,硫化物H2S、VOC类,苯、甲苯、二甲苯的分子键,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。使其有机或无机高分子恶臭化合物分子链,在高能紫外线光束照射下,降解转变成低分子化合物。可彻底分解恶臭气体中有毒有害物质,并能达到完美的脱臭效果,经分解后的恶臭气体,可完全达到无害化排放,绝不产生二次污染,同时达到高效消毒杀菌的作用。具有适应性强、运行稳定可靠、操作简单、维护方便、运行费用低等优点。
4)低温等离子法:(低温等离子净化器)利用螺旋微波低温冷光技术产生的高能离子束和电子束形成的低温等离子体,能够顺利进入分子内部,打开分子链,破坏分子结构的原理,以每秒钟300万至3000万速度的等量发射和回收,轰击发生臭气的分子,从而发生氧化等一系列复杂的化学反应,将有害物转化为无害物质。适合低浓度的恶臭气体净化,但占地面积较大,且用电量大,且还需要清灰,运行维护成本高。
5)植物提取液法:植物液是从自然界的植物中提取的香精油。目前已经发现3000多种的植物香精油,可以从植物的各个部位提取香精油,如叶子、果实、树皮、树根、芽、种子等等。植物液除臭技术比较有优势适用于开放式空间,该技术的优点是不受气体的是否在于开放式空间的限制。该技术也可用于封闭或半封闭空间,但其缺点是后期运行费用太高,除臭效果不彻底、效果比较不明显。
6)生物分解法:是将人工筛选的特种微生物菌群固定于生物载体上,把气相中有机物传输至液相或固相生物膜,由微生物吸收并把它氧化分解为二氧化碳、水等最终产物。生物法分为生物洗涤、生物滴滤、生物滤床法等三种,它们的主要差别在微生物的相态与液体的状态。但只是在处理低浓度、易生物降解的有机气相污染物时才具其经济性,即其普适性差。此法运行费用低,不产生二次污染。但投资费用较高,占地面积较大,容易受气候条件影响。
7)吸附法:(活性炭净化设备)吸附剂有活性炭、硅胶、活性白土等。但吸附容量小、会产生二次污染。例如活性碳是最普遍的吸附剂,常使用在低浓度臭气成分的处理,可以有效除去烃、氯烃、氧烃(甲醛除外)等臭味。这个方法是把有机物吸附在多孔固体表面上而去除臭味。吸附操作温度宜维持在摄氏40度以下,但若废气含有大量水分,活性碳表面会因水汽凝结,而使污染物质吸附效果不佳,此外,灰尘、烟雾、杂质等也会影响吸附效果。