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生物过滤除臭原理
Ottengraf等提出了生物膜理论,并建立了模型来描述低浓度废气的净化过程。孙石等较早地在国内介绍了Ottengraf模型,并认为恶臭气体在生物滤池中的吸附净化一般要经历以下几个步骤:
①废气中的污染物同水接触并溶解(或混合)于水中,即由气膜扩散进入液膜;
②溶解(或混合)于液膜中的污染物在浓度差的推动下进一步扩散到生物膜内,进而被其中的微生物捕获并吸收;
③进入微生物体内的污染物在其自身的代谢过程中作为能源和营养物质被分解,终转化为无害的化合物。
净化过程中,总吸收速率主要取决于气、液两相中的污染物扩散速率(气膜扩散、液膜扩散)和生化反应速率。
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生物过滤除臭设计
以某污水处理厂一期生化池加盖除臭工程为例,介绍污水处理厂恶臭气体的生物过滤工艺设计。该污水处理厂一期设计规模为20×104m3/d,采用改良A2/O工艺。
1恶臭物质浓度及排放标准
①主要恶臭物质浓度设计值
H2S浓度为0.75~1.50 mg/m3,NH3浓度为0.50~2.83 mg/m。,臭气浓度(气味值)为250~4 000。H2S原始设计浓度为1.50 mg/m3,NH3原始设计浓度为2.83 mg/m3。
②除臭排放标准
由于该污水厂位于城市商业、交通、居民混合区,属环境空气质量功能二类区,根据《环境空气质量标准》(GB 3095—1996)的规定,其环境空气质量执行二级标准。
臭气处理后排放根据《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918—2002)、《恶臭污染物排放标准》(GB 14554—93)、《工作场所有害因素职业接触限值》(GBZ 2.1—2007)的要求,按照从严的原则确定除臭排放标准如下:H2S≤0.06 mg/m3,NH3≤1.50 mg/m3,CH4≤1 mg/m3,≤0.007 mg/m3.甲硫醚≤0.07 mg/m。,≤0.06 mg/m3.臭气浓度(气味值)≤20。
水是生命之源,它孕育和滋养了地球上的一切生命,并从各个方面为人类社会服务。水资源的短缺和水环境污染已经严重威胁着人类的健康和,制约着经济的进一步发展。水资源保护和水污染防治已成为人类能否实施可持续发展战略的关键问题,引起全世界的普遍关注,污水处理技术得到不断发展。
现代污水处理技术,按原理可分为物理处理法、化学处理法和生物化学处理法3 大类。物理处理法是利用物理作用分离污水中呈悬浮固体状态的污染物质,方法有筛滤法、沉淀法、上浮法、气浮法、过滤法和反渗透法等。化学处理法是利用化学反应的作用,分离回收污水中处于各种形态的污染物质,包括悬浮的、溶解的和胶体的。主要方法有中和、混凝、电解、氧化还原、汽提、萃取、吸附、离子交换和电渗析等。生物化学处理法是利用微生物的代谢作用,使污水中呈溶解、胶体状态的污染物转化为稳定的无害物质。主要方法可分为2 大类,即利用好氧微生物作用的好氧法和利用厌氧微生物作用的厌氧法。
纵观以上处理方法可见,污水处理的实质是对水中污染物进行分离和转化,而转化的终产物大多需经分离予以除去,所以,分离是污水处理过程非常重要的一环,直接影响到处理的效果和成本,显然,强化分离过程对污水处理技术水平的提高具有重要意义。借助外加磁粉加强絮凝效果,提高沉淀效率,无疑是强化分离过程的有效手段。因此,笔者对磁性絮团的形成机理和形成规律进行了初步探讨,通过试验,**了磁混凝沉淀工艺的佳参数,从而为磁混凝沉淀技术在水处理中的应用创造了条件。
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工艺特点:
1、在加压条件下,空气的溶解度大,供气浮用的气泡数量多,能够确保气浮效果;
2、溶入的气体经骤然减压释放,产生的气泡不仅微细、粒度均匀、密集度大、而且上浮稳定,对液体扰动微小,因此特别适用于对疏松絮凝体、细小颗粒的固液分离;
3、工艺过程及设备比较简单,便于管理、维护;特别是部分回流式,处理效果显着、稳定,并能较大地节约能耗。
废水生活污水处理设备,在总结国内外生活污水处理装置的运行经验的基础上,结合自己的科研成果和工程实践,设计出一种一体化的废水处理装置,集去除BOD5、COD、NH3-N于一身,具有技术性能稳定,处理效果好,投资省,自动化运行,维护操作方便,不占地表面积,不需盖房,不需采暖保温等优点。废水一体化处理设备可设置成地埋式,地面之上可种花种草,不影响周围环境。
城市下水道对污水排入,一般有以下要求:
(1)严谨排入腐蚀下水道结构及设施的污水。
(2)严禁向下水道排入垃圾、积雪、粪便、工业废渣以及易于堵塞下水道的物质。
(3)严禁向下水道排放剧毒物质,易燃及易爆物质和有害气体或产生有害气体的物质。
(4)医疗卫生、生物制品、肉类加工、某些实验研究等含病原体的污水,经过严格、并须按有关标准执行。
(5)放射性污水排入下水道时,尚应执行GB8203。
(6)水质过下水道允许排放标准时,按有关规定进行预处理。不得用稀释办法降低浓度排放。
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