企业等级: | 普通会员 |
经营模式: | 生产加工 |
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污水处理厂常用的除臭工艺
热力学法又常被称为热力燃烧法,热力学法其处理过程需要提供燃料进行燃烧,设备要求较高,处理过程中会产生新的污染物,甚至产生,所以热力学法通常应用在单一气体的处理过程,尤其是应用在具有较高热值的可燃性气体上,在针对混合气体进行处理的过程中实际的处理效果非常差,处理成本较高。
化学吸附法与吸附剂吸附法相比较,化学吸附法使用的吸附载体,因与臭气反应结合,失去效果,其具体实施的成本比较高,但是化学吸附法可以根据处理臭气具体的类别不同来实施分类处理,但是化学吸附后的固体废弃物让需要继续深度处理,该技术仍不不够成熟,还需要进行进一步的完善。
堆肥中NH3的产生主要来源于含氮有机物的氨化作用。在堆肥过程中,含氮有机物首先在氨化微生物作用下形成 NH3,由于此时温度较低,大量 NH3发生溶解作用形成 NH4+-N。一部分 NH4+-N 被微生物同化利用或者高温期受热挥发成 NH3释放,另一部分则被硝化为 NO3--N。而 NO3--N 在缺氧条件下会进行反硝化作用,从而形成分子态氮和 N2、N2O 等气体。其中,分子态氮在固氮微生物的作用下被还原为少量的 NH3和含氮无机物。
在好氧堆肥过程中,存在局部缺氧环境,这时有机质可经厌氧细菌降解产生 H2S 等刺激性气体。发现猪粪在静态高温好氧堆肥过程中,H2S 的挥发集中在升温期和高温期,且以高温期释放的 H2S,这与高温期好氧微生物数量,氧气消耗速度快,更易形成缺氧环境有关。
在有氧条件下,H2S 在硫细菌的作用下氧化成硫酸,并和堆肥中的盐基作用形成硫酸盐;但是在缺氧条件下,厌氧细菌会将有机物分解为不***的氧化产物,含硫有机物经微生物的反硫化作用转变为 H2S,硫酸盐还原菌在 H2S 产生中发挥主导作用。除了 NH3 和 H2S,堆肥过程还会释放出大量VOCs。这主要由微生物降解有机质所致,产生的VOCs 浓度虽低但对臭味贡献很大。VOCs 成分十分复杂,在研究死猪堆肥过程检测出 37种 VOCs,主要的致臭物质为三、二硫、二二硫和二三硫。到目前为止,能检测出的VOCs 已超过 300 种。表 1 中列出了堆肥过程中部分异味 VOCs 的环境允许浓度和气味特征