稀释扩散法
原理:将有臭味地气体通过烟囱排至大气,或用无臭空气稀释,降低恶臭物质浓度以减少臭味。适用范围:适用于处理中、低浓度的有组织排放的恶臭气体。优点:费用低、设备简单。缺点:易受气象条件限制,恶臭物质依然存在。
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旧炉改造。采用变频调速技术,按负荷需要调节给水量和风量,保持锅炉运行工况;改变炉拱形状、位置,提高燃烧效率;增加烟气余热利用装置,提高烟气余热利用程度,降低排烟损失;加强保温措施,减少炉体、管道散热损失。推广锅炉水处理技术。据测算,锅炉本体内部每结1mm水垢,整体热效率下降3%,而且影响锅炉的安全运行,通过采取有效的水处理技术和除垢技术,实现锅炉无水垢运行。合理配置燃料。合理配煤,使燃煤的水分、灰分、挥发分、粒度等符合锅炉燃烧设备要求。
水吸收法
原理:利用臭气中某些物质易溶于水的特性,使臭气成分直接与水接触,从而溶解于水达到脱臭目的。适用范围:水溶性、有组织排放源的恶臭气体。优点:工艺简单,管理方便,设备运转费用低 产生二次污染,需对洗涤液进行处理。缺点:净化效率低,应与其他技术联合使用,对硫醇,脂肪酸等处理效果差。
曝气式脱臭法
原理:将恶臭物质以曝气形式分散到含活性污泥的混和液中,通过悬浮生长的微生物降解恶臭物质 适用范围广。适用范围:截至2013年,日本已用于粪便处理场、污水处理厂的臭气处理。优点:活性污泥经过驯化后,对不超过极限负荷量的恶臭成分,去除率可达99.5%以上。缺点:受到曝气强度的限制,该法的应用还有一定局限。
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而且,荧光灯的废弃会严重污染水源。有研究表明,水环境汞污染愈重,水生动物含汞量愈高。汞容易被动物体吸收和富集,不易被动物体排除,更不能被动物体分解。它经食物链进行传递,会对人的身体造成伤害。一个节能灯的灯管平均含有2~3mg的汞,1mg的汞能使36吨水受到污染,若灯管在养殖池破碎会立刻污染整个车间的养殖水体。传统气体放电光源已经不适应绿色环保、节能减排以及优化光环境参数的要求。生产车间灯具选择根据公开出版的相关文献或通过实验获得鱼类的生理节律、摄食行为、生长发育和繁殖性能的光环境参数,可以确定LED灯具的芯片波长、功率及电子控制系统。
催化氧化工艺
原理:反应塔内装填特制的固态填料,填料内部复配多介质催化剂。当恶臭气体在引风机的作用下穿过填料层,与通过特制喷嘴呈发散雾状喷出的液相复配氧化剂在固相填料表面充分接触,并在多介质催化剂的催化作用下,恶臭气体中的污染因子被充分分解。适用范围:适用范围广,尤其适用于处理大气量、中高浓度的废气,对疏水性污染物质有很好的去除率。优点:占地小,投资低,运行成本低;管理方便,即开即用。缺点:耐冲击负荷,不易污染物浓度及温度变化影响,需消耗一定量的药剂。
低温等离子体
低温等离子体是继固态、液态、气态之后的物质第四态,当外加电压达到气体的着火电压时,气体分子被击穿,产生包括电子、各种离子、原子和自由基在内的混合体。放电过程中虽然电子温度很高,但重粒子温度很低,整个体系呈现低温状态,所以称为低温等离子体。低温等离子体降解污染物是利用这些高能电子、自由基等活性粒子和废气中的污染物作用,使污染物分子在极短的时间内发生分解,并发生后续的各种反应以达到降解污染物的目的。
低温等离子体空气净化设备能够显著治理的污染有:VOC、恶臭气体、异味气体、油烟、粉尘,也可用于消毒杀菌。低温等离子体技术是一种全新的净化过程,不需要任何添加剂、不产生废水、废渣,不会导致二次污染。
啤酒厂生产废水中因有大量粒、块状的悬浮物,均匀性很差,而它又是造成此类废水耗氧的重要因素。啤酒厂处理后废水由于处理工艺的原因(加入了大量盐酸来中和碱性物质)含有大量的氯离子,一般在3mg/L左右。根据啤酒厂处理前后废水水质的特点,在对此类废水进行监测分析时,必须采取特殊的控制方式。键性因素样品的代表性由于要监测的水样极不均匀(特别是处理前水样),要想得到准确的COD(化学需氧量)监测结果,关键是取样要有代表性。
有机溶剂的回收利用涂装过程中产生的漆雾和挥发的有机溶剂,可进行回收利用的主要是有机溶剂。回收方法有活性炭吸附法、液体吸收法和冷凝法。活性炭吸附法主要是利用活性炭比表面积(5~12m2/g)大,具有优异的吸附性能,使有机溶剂蒸气吸附其表面,当加热烘干吸附介质时,被吸附的气体解析出来,经冷却成为液态,再经分离达到回收溶剂的目的。活性炭吸附法,需设置过滤器和冷却器进行预处理,除去废气中的漆雾,并将废气降低至适当的温度,以保证活性炭不被堵塞,不会因废气温度过高而导致燃烧。