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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由于生物反应器内的液体是持续流动的,pH值、营养物质及降解产物的量易于改变,所以生物洗涤塔的运行条件较易控制,很少发生降解产物积累的问题。多孔、比表面积大的惰性材料通常作为生物洗涤塔中的填料,以提高废气从气相到液相的传质效率。有针对性地接种功能微生物种群可以有效提高反应器的处理效果。Potivichayanon等在生物洗涤塔的填料上接种了两种降解H2S的微生物:cinetobactersp.MU1_3和:lcaligenesfaecalisMU2_3,运行稳定后的H2S去除率可达到98%。
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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反应产生的菌体产物和酸类物质则可被水带至底部的循环液中,克服了处理效率随pH值减小而下降的的问题。不足是设备和操作较复杂,不适合处理水溶性差的化合物,需严格控制营养液的添加以防微生物过度繁殖。3生物洗涤器生物洗涤器*不同于生物过滤器和滴滤器,是一个悬浮活性污泥处理设备,它是由一个装有填料的洗涤器单元和一个具有活性污泥的的生物反应器单元组成的,在个反应器单元中主要进行物理溶解过程,废气由气态转换为液态。
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。
咱们通常接触到的规律是是离心脱泥机对这种污泥脱水药剂的要求比较高,一般采用高分子量的。这种产品是一种长链结构的,链越长,分子量越高。由于离心机的高速旋转对固体颗粒的剪切力比较大。链越长,对污泥的絮凝越结实,在分离时,就更耐剪切一些,也就是说适应的转速更高一些,在同等条件下,得到的污泥量会多一些,从而核算下来,在单位时间内离心设备处理的污泥处理量会多一些。溶药设备污泥脱水药剂是一种长链结构,所以对溶解设备的搅拌有很多的要求,比如搅拌速度不能太快,溶液的浓度在1~3,搅拌的时间要保证在6分钟左右,水温在54度之间,还有药剂保存的时间长不宜超过24小时等等。
综上分析得出,印刷是工业源VOCs排放的主要来源之一,应予以重点控制。但目前环保油墨在我国印刷业中并未广泛使用,且我国大多印刷企业未采用有效的有机废气污染治理措施。国印刷业VOCs污染控制技术现状在源头控制技术上,国内主要通过采用环保油墨的印刷工艺代替污染严重的印刷工艺,如采用醇溶性油墨的柔版印刷代替传统的凹版印刷工艺。在末端治理技术方面,国内多采用颗粒活性炭吸附回收和蜂窝活性炭吸附浓缩一催化燃烧技术进行治理。