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污水池廢氣處理--淮安

簡要描述:

污水池廢氣處理--淮安主要是由污水處理過程中經(jīng)過沉淀、氣浮越來越重要的位置、好氧橋梁作用、壓氧文化價值、生化、產(chǎn)生的惡臭氣體講故事,主要成份為硫化氫單產提升、甲烷求索、甲硫醇、非甲烷總烴等多樣性,廢氣異味比較重性能穩定,含大量有毒有害氣體。

污水池處理廢氣主要處理對象是硫化氫規模、非甲烷總烴等進一步提升,主要采取工藝為洗滌塔加光催化氧化廢氣處理設備、首先通過洗滌塔對污水廢氣進行預處理緊密協作,去除溶于水的廢氣提供有力支撐,再通過光催化氧化廢氣處理設備對污水池廢氣中的有毒有害氣體進行處理

  • 更新時間:2024-03-29
  • 產(chǎn)品型號:
  • 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
  • 產(chǎn)品品牌:其他品牌
  • 產(chǎn)品廠地:常州市
  • 訪問次數(shù):1659
詳細介紹
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污水池廢氣處理--淮安  隨著人們生活水準的提高,公眾對提高環(huán)境質(zhì)量的要求也日益增強越來越重要,惡臭污染已成為當前我國城鎮(zhèn)居民投訴烈的環(huán)境問題之一,一些發(fā)達國家已經(jīng)制定了相關的環(huán)保法律優化上下,嚴格控制這些氣態(tài)污染物的排放改革創新,我國也把城市污水廠惡臭發(fā)生源作為一個主要的評價對象,并采取了各種措施防止惡臭的擴散發揮重要作用。

但是由于污水系統(tǒng)中擴散源臭氣的成分相當復雜品牌,且多為局部的無組織排放源,很多時候是短時間突發(fā)的設施,較難于捕集和收集節點,給治理帶來困難。因此盡快開發(fā)出一種高效率要求、低能耗、無二次污染的除臭技術已成為惡臭污染控制中的一個急需解決的問題。

傳統(tǒng)的臭氣凈化方法包括:稀釋法開放以來、燃燒法等形式、洗滌法、吸附法組合運用、催化轉化法等的特點,分別存在著凈化不*,凈化氣體種類單一研究與應用,控制難度大適應性,能耗高,要求雜質(zhì)少等的缺點建設項目。近年來興起的低溫等離子體技術是一種新的治理低濃度VOC等氣態(tài)污染物的方法動手能力,利用等離子體中的大量活性粒子對于有毒服務品質、有害傳遞、難降解環(huán)境污染物進行直接的分解去除充分,如有毒化學溶劑的降解,溫室氣體的去除的發生,以及SOx和NOx的處理融合,還有其它如烴類和鹵代烴等污染物的降解正在成為當前等離子體化學研究的一些活躍領域。

1非平衡等離子體的產(chǎn)生

非平衡等離子體的產(chǎn)生方法有多種相結合,如輝光放電提升、電暈法、流光放電法相關性、沿面放電法等競爭力,其中應用廣泛的方法是無聲放電或稱介質(zhì)阻擋放電方法。從氣體放電物理學觀點把介質(zhì)阻擋電離放電分成介質(zhì)阻擋強電離放電和介質(zhì)阻擋弱電離放電(通稱介質(zhì)阻擋放電或無聲放電)兩種的必然要求,介質(zhì)阻擋放電典型參數(shù)如表1所示的過程中。

污水池廢氣處理--淮安

    通過非均勻電場發(fā)生的介質(zhì)阻擋放電所產(chǎn)生電暈等離子體,是包括氣相污染粒子在內(nèi)的多組分相互作用粒子的集合體狀況,由于在產(chǎn)生電離的同時也發(fā)生去離過程(帶電粒子的擴散損耗、帶電離子的復合、附著效應)長遠所需,當在放電兩極間施加電壓形式,電極間原有的電子在自由行程期間從電場中獲得能量而受到加速,不斷地與中性分子碰撞電離非常完善,電子數(shù)量成倍的增加傳遞,形成電子崩。高速電子將能量以非彈性碰撞的形式轉移給氣體分子不斷完善,通過轉動激勵和振動激勵使放電通路加熱實事求是,高溫電子、離子行動力、中性分子以及原子之間由不平衡發(fā)展到熱平衡狀態(tài)結構,形成非平衡等離子體。具體來說下列幾種內(nèi)部變化:

(1) 激發(fā):氣體分子被激發(fā)到較高能級落到實處,被激發(fā)的分子壽命很短效果。

(2) 電離:電子從氣體分子離去,形成一個正離子營造一處,電離作用使自由電子數(shù)目增加服務水平。

(3) 解離:多原子氣體分子可能吸收足夠的電子而形成中性分子。

(4) 復合:氣體離子可吸收一個緩慢移動的電子而形成中性氣體分子保供。

2等離子體除臭機理

等離子體去除惡臭是通過兩個途徑實現(xiàn)的:一個是在高能電子的瞬時高能量作用下能力建設,打開某些有害氣體分子的化學鍵,使其直接分解成單質(zhì)原子或無害分子技術創新;另一個是在大量高能電子醒悟、離子進行部署、激發(fā)態(tài)粒子和氧自由基、氫氧自由基(自由基因帶有不成對電子而只有很強的活性)等作用下的氧化分解成無害產(chǎn)物新模式。主要有下面幾個過程:

(1)在高能電子作用下重要作用,強氧化性自由基O、OH應用情況、HO2的產(chǎn)生很重要;

(2)有機物分子受到高能電子碰撞被激發(fā),及原子鍵斷裂形成小碎片基團和原子也逐步提升;

(3) O保護好、OH、HO2:與激發(fā)原子更讓我明白了、有機物分子研學體驗、破碎的基團、其他自由基等發(fā)生一系列反應提供深度撮合服務,有機物分被氧化降解為CO深刻內涵、CO2、H2O最為突出。去除率的高低與電子能量和有機物分子結合鍵能的大小有關逐步改善。

從除臭機理上分析,主要發(fā)生以下反應:

 

從上述反應來看,惡臭組分經(jīng)過處理后落實落細,轉變?yōu)镹Ox、SO2組成部分、CO2深入闡釋、H2O等小分子,在一定的濃度下各種反應的轉化率均在90%以上高效化,而且惡臭濃度較低大大提高, 因此產(chǎn)物的濃度極低,均能被周邊的大氣所接受完成的事情。

3工程背景

工程點為杭州高新區(qū)(濱江)城市一級污水處理廠調整推進,近期處理規(guī)模為10萬m3/d。其主要惡臭發(fā)生源為污水進水隔柵曝氣沉沙池研究成果、集水池等;臭氣空間約2600 m3發展契機,需處理的惡臭氣體量為16000 m3/h:主要惡臭氣體為H2S、NH3機製性梗阻,其中H2S的濃度為1.59~3.46mg/m3齊全,NH3的濃度為0.597~1.32mg/m3,臭氣濃度為298~1076(無量綱) ,同時還有一定濃度的甲硫醇機製、甲基硫醚各項要求、三、VOC等流動性,要求處理后的排放氣體達到《惡臭污染物排放標準》(GB14554-1993)中二級新擴建廠界標準。

4工藝流程生產效率、主要設備及參數(shù)

惡臭氣體處理空間約2600 m3反應能力,考慮到污水處理廠平均流量較大,惡臭氣體濃度比較高提供有力支撐,根據(jù)通風(每小時換氣10次左右)及廢氣治理工藝要求管理。需要處理的惡臭氣體量為16000 m3/h。將需要處理的惡臭氣體收集后由風機抽出越來越重要,經(jīng)過濾器過濾后進入除臭設備切實把製度,反應處理后經(jīng)排放塔達標排放。其中的空氣被等離子體發(fā)射管激活改革創新,與活性粒子發(fā)生碰撞最新,多數(shù)惡臭氣體分子被激發(fā),離解自行開發,少數(shù)惡臭分子經(jīng)等離子發(fā)射管時模樣,被高能電子和等離子體直接破壞。同時處理方法,為了考慮系統(tǒng)形成良好氣流組織數據顯示,將5000 m3/h風量送回作室內(nèi)循環(huán),目的是將等離子體釋放到隔間內(nèi)服務,形成隔間內(nèi)的多級除臭凈化實現,降低室內(nèi)臭氣濃度,提高整個系統(tǒng)的凈化效率舉行。工藝流程如圖1所示。

 

    整套設備配備活性氧凈化裝置,  其配置如下:

(1)設備尺寸:7500~1500~1500(h)mm;

(2)離心風機:采用低噪聲[<60dB(A)習慣、可變頻風機達到, 功率11.0kW;

(3)過濾器:采用美國3M公司大型、高效率的可能性、低阻力過濾材料;

(4)活性氧設備:采用材料制作的發(fā)射電源和發(fā)射管不可缺少;

      (5)控制系統(tǒng):包括離心風機系列、活性氧控制器、設備等的啟停、運行顯示和熔斷保險方案√攸c?刂破鞑捎脝纹瑱C技術,轉換交流電源統籌發展、提供脈沖波形相結合,自動調(diào)節(jié)設備啟停和運行功率;同時控制系統(tǒng)預留與中控室連接的接口影響,可以實現(xiàn)就地和遠程控制相關性;整套凈化裝置控制系統(tǒng)具有上位機接口,可以實現(xiàn)就地與中控室的遠程自動控制製高點項目。

      (6)設備處理能耗:0.05~1Wh/m3的必然要求,其中等離子體活性氧裝置功率為200W。

工程設計采用24h連續(xù)運行物聯與互聯,處理設備中氣體流速達到0.7m/s狀況,廢氣在反應區(qū)停留時間為2s。

5處理效果

在系統(tǒng)正常運行過程中取得了一定進展,監(jiān)測點設置在處理設備的進出口業務。

 

    上述監(jiān)測結果可以看出,H2S去除率可達91.9%有所增加,NH3去除率可達93.4%運行好,臭氣濃度去除率可達93.6%。由于研究的是實際污水處理廠的惡臭氣體紮實,其中各種組分的濃度波動較大同期,以上數(shù)據(jù)以平均值為判定依據(jù)。處理后的排放氣體達到《惡臭污染物排放標準》(GB14554-1993)中二級新擴建廠界標準可能性更大。

6結論

通過工程實踐證鍛造,等離子體活性氧凈化裝置運用于城市污水處理設施的惡臭污染物治理達到國家環(huán)保要求。該技術應

 


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