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工业废水污水发臭怎么办

发布时间:2023-06-28 21:21:29

1. 工业废水废气怎么处理

万川环保万川环保废水处理:目前应用的物化处理方法主要包括混凝、气浮、吸附、氨吹脱、电解、离子交换和膜分离法等。如混凝法它是通过向废水中投加混凝剂,使其中的胶体微粒等发生凝聚和絮凝(合称混凝)而相互聚结形成较大颗粒或絮凝体,进而从水中分离出来以净化废水的方法。利用混凝沉淀方法去除混合液中的有机物及部分非溶解态的溶媒物质具有较好的效果,但容易产生二次污染。 2、化学处理技术化学法包括铁炭法、化学氧化还原法(Fenton试剂、H2O2、O3)、深度氧化技术等。应用化学方法时,某些试剂的过量使用容易导致水体的二次污染,因此在设计前应做好相关的实验研究工作。 3、生化处理技术生化处理技术是目前制药废水广泛采用的处理技术。由于制药废水中有机物浓度很高,所以一般需要用厌氧和好氧相结合的方法才能取得好的处理效果。好氧生物处理有普通活性污泥法、序列间歇式活性污泥法(SBR 法)、生物接触氧化法等。厌氧处理中常用工艺有升流式厌氧污泥床(UASB)、厌氧流化床、厌氧折流板反应器等。

2. 污水如何快速除臭

如果污水发臭,首先要弄清发臭的原因,如果是生活、食品、屠宰、养殖等有机污水臭味很大,足以说明该污水已经厌氧发出的臭味。工业废水则不同,因为有的工业废水出来就有臭味。解决工业废水发臭,要根据工业废水的性质制定专门的方案,如果是生活、食品、屠宰、养殖等有机污水,只需要采用一台好氧微生物发生器,就可解决问题。
好氧也是污水处理过程中必不可少的主体单元。由于好氧池中的微生物生长较慢,设计人员往往采用加大好氧池,增大废水在好氧池中的停留时间,用来弥补常规好氧法的不足。但是增大厌好氧池体积、加大曝气池投资后,也难以解决常用好氧处理的缺陷,其原因主要也是春、夏、秋、冬等气候条件,使污水温度发生变化,以及污水中H2S、Cl-、NH3-N等因素影响,导致好氧微生物受到抑制。好氧微生物发生器采用三级发生、交替运行、逐级衍生、对数增长技术,能在24小时内发生72代不同种类的高密度优势微生物菌群,这些高密度的微生物群在射流作用下释放到曝气池中,能迅速将水中的污染物分解成CO2和H2O,从而减少了曝气池体积、大大降低了曝气池投资,且不受春、夏、秋、冬等气候条件、污水温度变化,以及污水中H2S、Cl-、NH3-N等因素影响,是理想的厌氧强化处理设备。
随着污水的净化,水质的变清,水中生物需氧量讯速耗尽,大量的微生物因缺少BOD而失去存活的能源自灭,变成二氧化碳和水,未灭微生物变成自然界中鱼类和浮游生物的佐餐和饵料。
微生物在富氧过程中降解、消化污染物的同时,脱除污水中的氮、去除污水中磷、消除污水中的味、吃掉污水中的淤泥,又加上有氧消化还能使污染物分解成二氧化碳和水,硝酸盐、硫酸盐变成微生物的生长养分,曝气又可显着加速降解消化,促进分解等过程。

3. 水除臭方法

【实用】水处理系统除臭方法的总结

1.除臭方法

除臭方法经过了一个发展过程,从最初采用的水洗法,逐步发展到效果较好的微生物脱臭法。常见的的方法有:活性炭吸附法、生物脱臭法、植物液除臭、高能离子除臭等。

1.1活性炭吸附法

活性炭吸附技术在国内用于医药、化工和食品等工业的精制和脱色已有多年历史。70年代开始用于工业废水处理。活性炭吸附法已逐步成为臭气处理的主要方法之一。

活性炭是一种很细小的炭粒有很大的表面积,而且炭粒中还有更细小的孔——毛细管。这种毛细管具有很强的吸附能力,由于炭粒的表面积很大,所以能与气体(杂质)充分接触。当这些气体(杂质)碰到毛细管被吸附,起净化作用。

吸附是一种物质附着在另一种物质表面上的缓慢作用过程。吸附是一种界面现象,其与表面张力、表面能的变化有关。活性炭的比表面积和孔隙结构直接影响其吸附能力,在选择活性炭时,应根据废气的性质通过试验确定。此外,灰分也有影响,灰分愈小,吸附性能愈好;吸附质分子的大小与炭孔隙直径愈接近,愈容易被吸附;吸附质浓度对活性炭吸附量也有影响。在一定浓度范围内,吸附量是随吸附质浓度的增大而增加的。另外,温度和pH值也有影响。吸附量随温度的升高而减少,随pH值的降低而增大。故低温、低pH值有利于活性炭的吸附。

为了有效地脱臭,通常利用各种不同性质的活性炭,在吸附塔内设置吸附酸性物质的活性炭,吸附碱性物质的活性炭和吸附中性物质的活性炭,臭气和各种活性炭接触后,排出吸附塔。

活性炭除臭的特点:

1)反应彻底,几乎能完全脱除废气中的挥发性有机化合物;

2)可根据废气种类,选择对应的吸附剂。目前,常用的吸附剂有活性炭、活性炭纤维、硅胶、硅藻土、活性氧化铝、合成沸石等;

3)对于小气量、难处理的废气组分,如多氯联苯等,可采用浸渍吸附剂,如高锰酸钾浸渍碳,实现彻底净化;

4)活性炭吸附再生周期较短;

5)占地面积小;

1.2生物过滤除臭

生物过滤除臭系统是利用纤维填料或多孔填料表面附着生长的微生物膜能够吸附和降解臭气分子并将转化为无毒、无害、无味的简单物质分子。首先将臭气收集输送到加湿保温系统,在流过含有丰富微生物的生物滤池内,完成吸附降解后,将处理后的清新气体排放至大气中。

生物除臭过程主要分为以下几个阶段:

(1)气液扩散阶段:臭气中的化学物质首先通过填料气/液界面由气相转移到液相;

(2)液固扩散阶段:废气中的异味化学物由液相扩散到生物填料的生物膜;

(3)生物氧化阶段:生物填料表面形成的生物膜中的微生物把异味气体分子氧化,同时生物膜会引起氮或磷等营养物质及氧气的扩散和吸收。

生物过滤通过上述三个阶段把废气中的污染物质转化为二氧化碳、水、无机盐、矿物质等,从而达到异味净化的目的。

工艺特点:

1)应用范围广、去除率高

2)运行管理方便、维修少

3)无需使用有害的化学药品、处理后无二次污染

4)运作成本低、使用寿命长

1.3植物液除臭

植物液除臭是从天然植物中提取汁液,制成工作液,通过布设在池体(或墙壁)边缘雾化喷头,在沉淀池、生物池等区域空间喷出雾状植物液。这些在空间扩散的细小液滴具有很大的比表面积和表面能,液体表面能够有效地吸附臭分子,也能使臭分子结构发生改变,削弱臭气分子中的化合键,增大其反应活性,易与其他分子发生化学反应,生成无毒无味的有机盐。如H2S可以生成SO42-和H2O,NH3可生成N2和H2O。在这些挥发出的臭气没有散发至周围之前予以分解消除。

植物液经过自动比例稀释器稀释后,经雾化控制设备和管路系统输送至布设在臭气控制区域现场的喷嘴,并被雾化成10~40微米粒径的细雾均匀分散至控制区域现场空间,植物液细雾和空气中的臭气分子接触后,通过吸收、亲核加成、催化氧化、化合等一系列反应,实现去除臭气的目的。

工艺特点

1) 功率小,能耗低。

2) 成套设备,占地小,管路直径小,管路排布灵活,不影响现场其他设施的操作。

3) 可应用于敞开式或封闭、半封闭等各种区域。

4) 自动化程度高,全自动操作,无需专人值守。

1.4高能离子除臭

原理:通过离子管放电产生能量,被空气中的氧分子所吸收就产生了“强化活性氧”,形成氧自由基,氢自由基,正负氧离子(双极离子)和臭氧等气态形式的氧化物混合体。氧化物混合体由于吸收了高电能和承载负荷,具有非常高的化学反应能力和易与可氧化物结合的特性,可将含烃类、醇类等污染成分转化成CO2和H2O等无臭成分。同时,活性氧还可以破坏微生物(病毒、霉菌、酵母菌和细菌)内部的细胞结构,达到灭活的目的。

工艺特点:

1)维护简便,即可处理污染物,同时兼具微生物灭活作用;

2)污染空气和氧离子发生装置不直接接触,避免了污染空气中的易燃、易爆成分接触到高压电离部件可能产生的电火花而起火甚至爆炸的危险性,客观上也保证了氧离子发生装置中关键部件——氧离子管的较长使用寿命;

3)废气和离子空气混合反应区专门的特殊设计,使高能量氧离子空气能够均匀的与污染空气反应,从而达到稳定与最佳的处理效果。

1.5几种除臭方法如较如下:

比较项目 活性炭除臭 生物滤池除臭 植物液除臭 高能离子除臭
投资 大 大 小 较小
运行费用 较高 较高 高 低
系统噪声 较高 高 - 低
处理臭气浓度 低-中 低-中 低 低-高
二次污染 少 少 无 少
占地面积 小 大 小 小
检修率 低 较高 高 低
安装调试 简单 复杂 简单 简单
操作 简单 较简单 简单 简单
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