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摘要:我国城市化进程不断加快,在建设中,我国为了打造具有明显生活优势的生态环境,对城镇污水排放进行了优化。城镇污水在排放过程当中有可能会产生不良气味,影响空气质量以及我国居民的生活质量。目前,我国城镇污水常用的除臭方法,包含了物理方法、化学方法以及生物方法。这些方法在对污水处理过程当中,产生了良好的应用性,提升了城镇污水处理的整体工艺。因此,本文将就城镇污水厂的除臭工艺与除臭方法分析展开讨论,阐述城镇污水处理厂的除臭方法,分析其城镇污水处理厂的除臭方法工艺选择。
关键词:污水厂;除臭工艺;除臭方法
一、城镇污水处理厂的除臭方法
(一)物理处理方法
目前,城镇污水厂的处理方法包含了物理方法、化学方法以及生物方法。在物理处理方法当中,可以根据其处理方法的不同,分为“物理大气稀释法”以及“活性炭吸附法”。
大气稀释法可以将污水的臭气通过相关的排放设备,排向大气层。在此过程中,其大量臭气已然被吸附,减少了大气中有害气体的排放。同时,此种方法也可保证居民不受生活影响,处理效果简单,经济成本效益极高。但大气稀释法在排放中依然会存在一定的有害气体,仅适于浓度较低的除臭方式,对于北、上、广、深等人口密集城市,此方法不具备使用价值。
而活性炭吸附法可以利用活性炭,对污水处理的臭味进行吸附,使臭味物质留于活性炭内。但活性炭吸附容量有限,当其吸附的臭味物质达至饱和状态时,需要进行更换。活性炭吸附方法较比大气稀释法,经济效益较差,需要大量的人力、物力。但活性炭吸附法对于污水处理气体当中的VOC吸附能力极佳,因此活性炭吸附法经常与其他方法一起混合使用。
(二)化学处理方法
化学处理方法可以有效去除废水中的不良气体,其包含“臭氧氧化法”以及“活性氧除臭法”等。臭氧具备了较强的氧化性,应用臭氧氧化,可以对臭气中的化学物质进行中合,达到除臭目的。但由于臭氧是一种不稳定气体,很容易分解成氧气,因此,其氧化速度受到外观条件限制。通常臭氧反应速度较慢,在实际操作中需要将臭味气体与臭氧迅速搅匀,且未使用的臭氧属于二次污染物。
而活性氧除臭可以直接利用活性氧装置对不良气体进行化学反应,净化空气质量,达到除臭。活性氧是一种介于氧气以及臭氧分子的过渡态氧,在特制的装置当中,可以利用高压静电产生高密度的氧气因子,激活有机分子量,并将空气中的臭味因子破坏,产生二次活性氧。发生一系列的链式反应,氧化有机物,此方法应用于低浓度且大量方式的除臭。
化学试剂法,通过化学介质通常包含NaOH、CaCI与NaCIO等空气中的致臭成分进行化学反应,达到除臭的目的。但是其很难对于硫醇等挥发性物质进行结合,因此,只能用于部分除味。在我国现有化学物处理法中,通常将化学试剂发进行融合,作为除臭工艺的搭配使用,可以完成间歇式除臭工作。
(三)生物除臭法
作为我国目前应用范围最广,同时也极具应用价值的除臭方法,生物除臭法可以达成有效的除臭效果,其主要分为以下三种方法。
其一,通过生物滤池,将臭气通过湿化处理,使其通过微生物生物滤层进入微生物细胞中。在其细胞内酶的催化下,对其进行氧化分解。生物滤层的成分包含了海绵、干树皮、干草等。经过转化后,部分有害气体可以分解为H2O、CO2等稳定的无机物。生物滤池方法极为简单,且经济效率较高,对于低浓度以及中浓度的除臭方法均可以达成有效的适用。
但在生物处理中,其滤池建设需要一定的占地面积,在前期投入存在着成本较高的问题。
其二,生物土壤除臭法。通过土壤中的有机物以及矿物质等,可以将其进行臭味吸附,使其浓缩在土壤中。通过土壤中的微生物,对其进行降解。生物土壤除臭法操作简单,成本较低。但需定期松动土层,完成除草、浇水等日常管理,加大了人为工作量。
其三,活性泥除臭法。可以将臭味物质与悬浮泥浆进行混合,完成充分接触。将臭气以曝气的形式,分散至活性污泥混合液中。通过悬浮生长微生物,完成新陈代谢,达到降解、除臭的目的。此操作方法简单、便捷,极具经济利益。
二、城镇污水处理厂除臭方法工艺选择
在我国目前城市污水处理当中,其污水处理厂针对除臭设备完成了推广应用,使其可以适用于我国经济快速发展的国情以及后续居民生活环境的要求。在应用臭氧技术时,整体虽然得到了一定的发挥,但依然缺少合理、规范的运行体系。城镇污水处理厂的臭气来源主要包含了污水以及污泥,污水在处理当中,其产生的臭气浓度、成分等均有一定的差异性。因此,需要根据污水处理厂产生的各阶段臭气量、臭气物质的特点完成有效针对,以选择合理的除臭工艺,达至经济的效果。我国大部分目前依然采用生物除臭法,在限制负荷下,生物除臭法简单、有效,具有使用价值。但是其除臭量以及其复合值较难设计,若复合值较小,则会出现臭气量增大、无法合理除臭的现象。此外,对于其后续维护工作也造成了一定影响,将生物除臭法与高级氧化法进行结合,可以实现高效且精细化的除臭。
三、相关的工艺优化方案应用实例
(一)臭味源封闭
在进行臭味处理当中,对臭味源头进行封闭,以保证其整个除臭系统内部运转正常,加强施工管理。设计补风口,避免规划之外的异常进风点,使整个密封系统内的空气循环呈现负压状态。为了使污水处理厂维修达到有效的应用,可以通过维修人员、设计单位等进行沟通,预留好必要的检修口。此外,检修口的设计要求在达到相关功能要求的前提下,必须保证紧密性。例如,在臭味源封闭时,以玻璃钢盖板进行封闭。在应用时,可以根据污水厂设备检修的需求预留出检修口。
(二)臭气收集以及后续传输
在进行臭气收集与传输当中,根据臭气的整体应用方式进行调整。
在臭气收集中,风机是保证臭气实现传输的动力源。其吸气以及压力,必须符合相关规定,且按照行业标准实现有效设计。利用相关的模拟软件,对其气缸内的气体流向进行模拟,以确保气体不会出现短路现象。针对生化池等附加曝气设备的建筑物,臭气吸口的位置不可过于接近液面,以免吸入污水,损坏风机。而在臭气传输中,考量臭气中包含了大量水分。因此,在冬季有可能会对管道接口处产生额外不良影响,如产生冰凌、冰雾等。此外,反复化冻之后,也会带来安全隐患。因此,在管道的连接处设立特殊的保温措施。同时,针对于我国北方地区冬季整体气温较低的现象,臭气传输管道必须考量保温以及积水措施,以确保臭气中的水分不会在管道内累计,导致冻结。
结束语:
综上所述,污水处理厂的臭气控制已然成为了污水处理建设的考评指标。生物滤池除臭法总体发展极为迅速,且凭借其自身的经济、高效以及实用性的特征,在我国实现了大量应用。但生物除臭法在使用中,必须结合自身的特征,做好相关的运行以及管理,以维持生物除臭吸附微生物生命活性。作为系统性的工程,除臭效果直接影响到后期的收集。需要进行有效考量,以保证整个污水处理厂的除臭工程效率。
参考文献:
[1]邹博源,陈广.城镇污水处理厂臭气污染与除臭技术研究进展[J].净水技术,2020,39(5):109-115.
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