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相似文献
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1.
康争争 《化学工程与装备》2022,(12):307-308+313
河南龙宇煤化工有限公司应用的污水处理站恶臭气体除臭工艺,臭气经集中收集后进入化学喷淋装置,有效去除臭气中的水溶性、酸性组分,降低后续处理工序的运行负荷。经过化学喷淋后的臭气进光催化氧化装置进行处理,几乎可完全去除臭气中的恶臭污染组分,实现达标排放。在臭气收集和处理的整个过程中需除臭风机提供动力,达标后经排放塔高空排放。洗涤塔、风机、排放塔产生的废液,通过管道、地沟排至事故池处理,不存在二次污染。  相似文献   

2.
陈创新 《广东化工》2004,31(3):43-45
本文介绍城市污水处理厂致臭气体的化学吸收装置设计实例。采用硫酸溶液和碱性氧化剂溶液作吸收介质.恶臭气体氨气、硫化氢、甲硫醇通过三级吸收塔被吸收,气体达标后排放。  相似文献   

3.
池纪军  王琦 《广东化工》2022,49(6):131-132,130
某整车厂涂装综合污水处理站的臭气治理工程处理规模为22000 m3/h,针对其臭气产生点多、浓度变化大等特点,对臭源进行加罩收集,采用碱洗喷淋+UV光解的组合工艺进行臭气治理.结果显示,该组合工艺处理效率高、效果稳定,对硫化氢、氨气、臭气浓度的去除率均达到95%以上,处理后排放的气体满足《恶臭污染物排放标准》(GB14...  相似文献   

4.
恶臭污染物已经成为石化行业产生的气体污染物中的重要组成部分,石化废水处理单元的恶臭气体排放是其中的重要环节。采用生物处理技术对石化废水处理过程所产生的臭气进行脱臭效果的试验研究和工程应用测试,结果表明生物滴滤和生物氧化组合工艺能够满足石化废水处理中恶臭治理的基本要求,并且具有工艺流程短、装置启动快、处理成本低、处理效率高等特点。  相似文献   

5.
常山县天马污水处理厂除臭系统设计采用高能离子除臭技术,经高能离子除臭设备处理后排放的气体达到《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-1994)的要求,除臭效果显著,解决了污水处理厂臭气污染问题。  相似文献   

6.
本文介绍了目前几种常用的工业废水处理站恶臭污染物的去除方法及基本原理,并以广东省某工业废水处理站臭气处理工程为例,重点分析了生物法除臭的的基本工艺、处理效果及应用优势。针对废水处理站的臭气问题,生物除臭是较为经济的处理工艺,处理后的臭气可以达到《恶臭污染物排放标准》二级标准的排放要求。  相似文献   

7.
邹博源  陈广 《净水技术》2020,39(5):109-115
城镇污水处理厂的臭气污染已受到社会大众特别是周边社区民众的广泛关注,面对日趋严格的除臭标准,臭气治理的重要性与迫切性也日益彰显。城镇污水处理厂内部存在着差异化的臭气污染来源、不同的排放规律与复杂的气象扩散条件,这些客观条件直接关联污水处理厂内污水、污泥处理设施除臭工艺的选取与设计。面对诸多影响因素,统筹规划恶臭污染物的封闭收集、输送与处理,系统性考虑整体厂区的除臭效果是除臭工程实现设计目标与达标运行的关键。优化恶臭污染物自动监测技术,结合人体感官依据研制低成本、准确、可靠的复合检测系统是恶臭评价研究的大趋势。臭气治理可有效降低污水厂内设施设备所受到的恶臭气体腐蚀,是降本增效的重要途径。健全除臭工程设计标准与运行规范,以利于提高建设与运行质量,为城镇污水处理厂的臭气污染控制提供参考依据。  相似文献   

8.
《云南化工》2020,(1):106-107
随着环保排放要求的提高,LO-CAT硫磺回收技术在吸收氧化塔排放气中的异味气体急需得到处理,我厂在排放气后进行了水洗、UV光催化氧化、活性炭吸附等一些列VOC废气治理改造,有效的降低了排放气的臭气浓度,排放气符合《天津市恶臭污染物排放标准》,说明了VOC废气治理在吸收氧化塔排放气上的应用可行性。  相似文献   

9.
袁航  顾潇 《净水技术》2020,39(z1):158-160
在温岭观岙污水处理厂厌缺氧段工程设计中,针对恶臭污染物的特点和浓度的高低,采用全封闭加罩、负压收集的方式,将恶臭有组织收集至末端臭气处理系统。臭气经离子除臭设备处理后,执行《恶臭污染物排放标准》(GB 14554—1993)二级标准。加盖总面积约为4 000 m~2,臭气处理量约为28 000 m~3/h,工程自投建运行后,恶臭源得到有效控制,除臭效果显著,满足设计要求。  相似文献   

10.
《广州化工》2021,49(14)
某食品加工行业污水处理厂臭气处理工程,臭气成分复杂,含硫化氢、氨气、甲硫醚等臭气成分,臭气浓度高,采用两级碱洗+生物滤池为主体工艺进行处理后高空排放。工程实践表明,经处理后,厂区臭味明显改善,该除臭系统运行稳定,维护管理方便,处理效果好,其中硫化氢、氨气的去除效率分别达到99.8%、98.5%,处理后臭气达到《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)的二级排放标准要求。  相似文献   

11.
石油炼制是一个恶臭污染较重的行业~([1]),其中污水处理场属于重要的恶臭污染源,扰民事件时有发生,亟需进行污染治理,改善员工工作环境。2014年中海炼化恵炼分公司(以下简称恵炼)对污水处理场恶臭气体处理系统进行了技术改造,针对高浓度恶臭气体和低浓度恶臭气体分别进行收集与治理。高浓度恶臭气体经化学洗涤后与低浓度恶臭气体分别进组合生物除臭装置(采用"生物滴滤+生物滤池"技术)进行净化处理。处理后的恶臭气体进碳纤维吸附装置进行深度处理。改造结果证明,该复合工艺对污水处理场恶臭治理效果较好,其中臭气浓度低于100,非甲烷总烃≤6.5 mg/m~3,硫化氢浓度为0.004 mg/m~3,均远低于国家标准。  相似文献   

12.
随着江门市生猪养殖业生产经营的规模化程度不断提高,养猪场的污染越来越受到人们关注,特别猪场的臭气扰民问题成为城镇环境管理监督的难点、热点问题。通过分析江门市养猪场的恶臭排放情况,提出治理恶臭的一些措施。  相似文献   

13.
曝气池作为原油污水处理设施的重要组成部分,对污水达到排放标准具有重要作用。但曝气池在运行时散发的恶臭气体,对周边环境会造成不良影响。本文以对中海油某油气处理终端的曝气池臭气污染进行治理为例,详细介绍了一套采用玻璃钢盖板进行收集,用燃烧法对废气进行处理的除臭方案设计。  相似文献   

14.
采用生物滤池+活性炭吸附的组合型工艺处理污水泵站产生的恶臭气体,具有处理效率高、运行维护简便等优点。运行结果表明,该工艺对H_2S及臭气浓度处理效率达到95%,对NH_3处理效率稳定在85%,达到上海市《城镇污水处理厂大气污染物排放标准》(DB 31/982—2016)标准要求。  相似文献   

15.
过去,为了减少臭气排放,许多公司不惜在热焚化化学清除和过滤技术上花费大量资金。现在英国气味控制系统公司已研制成一系列臭气控制化合物及应用设备。只须花费少量资金即可有效减少臭气排放。臭气控制化合物(OCS)是根据气味中和的科学原理制成的特殊制剂。气味中和是两种有气味的气体相互抵消的作用。即用另一种有气味的气体中和原有味的气体。OCS化合物无毒、无害、使用经济,以雾化喷淋  相似文献   

16.
针对医药企业污水站臭气的特点,将高浓度臭气先进行"一级酸喷淋+一级碱喷淋"预处理,再与低浓度臭气合并后进行"臭氧氧化+一级碱喷淋+一级氧化剂喷淋+一级水喷淋"处理。通过多级吸收与氧化组合工艺净化处理后,烟囱排气口非甲烷总烃、硫化氢、氨气和臭气的排放浓度和排放速率均满足《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-1993)和《化学合成类制药工业大气污染物排放标准》(DB33 2015-2016)的规定。经核算,本工程投资费用和日运行费用均较低。工程实例证明多级吸收与氧化组合工艺对污水站臭气具有良好的去除效果。  相似文献   

17.
本技术是污泥热水解工艺过程中产生的恶臭废气,恶臭主要为硫化氢、氨、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫、二硫化碳、三甲胺、苯乙烯等高浓度、高复杂、多成分致臭物,恶臭的臭气浓度达到100万量纲级别,其中的硫化氢浓度达到7700~12000 mg/m~3,甲硫醇浓度达到2600mg/m~3、甲硫醚浓度达到1500mg/m~3、二甲二硫浓度达到1300mg/m~3,高浓度臭气经过催化氧化脱硫、碱喷淋洗涤、吸收液微雾吸收、生物除臭处理工艺多级技术处理后,最终处理到排气筒臭气浓度不大于1000,各项指标达GB14554-1993《恶臭污染物排放标准》规定的标准,为解决污泥热水解产生的恶臭污染物除臭难题探索了治理工艺和方法,积累了实践经验。  相似文献   

18.
刘彤  陈猛 《山东陶瓷》2010,33(3):28-30
骨炭是生产骨瓷的原料之一,在骨炭生产过程产生恶臭气体。根据《恶臭污染物排放标准》,恶臭污染物为一切刺激嗅觉器官引起人们不愉快及损害生活环境的气体物质,并提出污染排放控制标准值。  相似文献   

19.
介绍了GB 14554—1993《恶臭污染物排放标准》中恶臭的定义、恶臭气体的分类以及对环境、人体健康的危害。阐述了目前我国恶臭气体的污染现状,并简单描述了我国恶臭治理的几种比较成熟的方法。  相似文献   

20.
生活垃圾在预处理过程中,会产生无法忍受的垃圾恶臭,危害到周围居民的身体健康,破坏周边环境。采用负压抽气对生活垃圾预处理过程中散发的恶臭气体进行收集,利用生物除臭技术对恶臭气体进行处理,处理后的排放气体可以达到《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993),恶臭气味得到有效解决。本文主要介绍了生活垃圾预处理系统恶臭特点,生物除臭技术的工作原理、工艺流程、设计参数、运行影响因素以及在宾阳水泥窑协同处置生活垃圾中的应用效果。  相似文献   

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