污水池盖板配套恶臭治理技术
发达***在臭气污染,特别是对污水处理厂恶臭污染的研究和治理等方面起步较早,经验较丰富,其中以美国、德国和日本的成果***为显著。国内现行的恶臭处理法从脱除的原理上大致可以概括成物理法、化学法、生物法和离了法处理四种类型。
与污水池盖板相配套的恶臭治理技术主要分为物理法和化学法所用设备繁多且工艺复杂,二次污染后再生和后处理过程繁琐,能耗大,运行和维护费用高。
现在国际常用的与污水池盖板相配套的恶臭治理技术恶臭处理法为生物除臭和高能离了除臭法。
污水池盖板相配套的恶臭治理技术生物除臭法。
生物除臭法二十世纪五十年代后期发展起来的新方法,是通过微生物的生理代谢将具有臭味的物质加以转化,达到除臭的目的。目前国内外污水处理厂采用生物法处理臭气的方法主要有土壤处理法和生物滤池法等,除臭效果较好。
污水池盖板相配套的恶臭治理技术土壤处理法:是利用土壤中的有机质及矿物质将臭气吸附、浓缩到土壤中,然后利用土壤中的微生物将其降解的方法。由穿孔管构成的空气分布系统位于生物土壤底部,收集的臭气藉风机进入穿孔管,然后缓慢的在土壤介质中扩散,向上穿过土壤介质,并暂时的吸附在载体表面或吸附在微生物表面,或吸附在薄膜水层中,然后臭气被微生物吸收,参与微生物代谢,臭气被转化成COz和H z0。土壤扩散层由粗、细石了及黄沙组成,可以使臭气均匀分布。土壤法具有设备简单,运行费用极低,维护操作方便的优点。
污水池盖板相配套的恶臭治理技术生物滤池:生物滤池法是把收集的臭气先经过加湿处理,再通过长满微生物的、湿润多孔的生物滤层,臭气物质被填料吸收,然后被微生物分解成二氧化碳和其它无机物,从而达到除臭目的。生物滤池法工艺流程为:臭气收集叶风管输送叶抽风机叶预洗池加湿叶生物滤池叶排气。滤池填料可采用海绵、干树皮、干草、木渣、贝壳、果壳及其混合物等。生物滤池的缺点是占地较大。其优点是较经济,来白天然的富含有机成分的多孔渗水填料构造简单,操作方便,无需液体循环系统。
污水池盖板相配套的恶臭治理技术高能离子除臭法高能离了除臭法是目前z新、很***的高科技技术,它是由世界***环保的***瑞典研制开发出来的高科技产品,而且已广泛应用在欧洲很多***的污水处理厂、垃圾处理场及厂房车问,处理效果良好。 高能离了除臭法的原理是:空气通过离了发生装置时,氧分了受到具有一定能量的电了的碰撞,而形成分别带有正电或负电的正负氧离了,这些正负氧离了具有较强的活动性,它们在与VOC气体分了相接触后,能打开VOC气体分了的化学链,经过一系列的反应后***终生成二氧化碳和水,对H2S和氨气同样具有分解作用。正负氧离了能有效地***空气中germs的生存环境,降低室内germs浓度。离了在与空气中细小的可吸入固体颗粒碰撞,使颗粒荷电并产生聚合作用,使得传统过滤装置难以察觉的细小颗粒成为可察觉颗粒,或因形成较大颗粒靠白身重力沉降下来,达到净化空气的目的。离了净化系统借助通风管路系统向散发VOC气体和臭气的空问送入可控制浓度的正负氧离了空气,用离了空气“罩住”污染源表面(如污水池等)或使离了空气充满被污染的空问,使离了在极短的时问内与气体污染物分了发生反应,有效地扼制气体污染物的扩散和降低室内气体污染物的浓度。
随着***经济发展,居民对生活环境质量要求的不断提高,不仅保护污水处理作业区内操作人员的身心健康,也同时保障周围居民生活环境质量。与污水池盖板相配套的恶臭治理技术高能离了除臭技术,具有***省、运行简便、处理效果稳定等诸多优点不失为我国城市污水处理厂恶臭气体控制的优选方案。
不锈钢在废水处理中的使用性能
试验和使用经验表明,304和316型不锈钢具有以下优点:
(1)耐大气腐蚀 钢中添加铬提高了耐腐蚀性。使不锈钢“不生锈”所需铬的含量可以根据含量变化钢的重量损耗而定。铬含量大于和等于12.5%的钢种在海洋性大气下曝露25年后,重量损耗相当小。这些“纯铬”不锈钢(铁素体和马氏体)和表面层有一层锈蚀层,在很多外观显得特别重要的大气环境中不宜使用。相反含镍8%~10%的奥氏体钢种304和316的耐蚀性更强,在大气中暴露许多年后表面仍然光泽如初。 消化池中产生的H2S气体渗透到废水处理设备的许多部位,加速了铜合金、铝和碳钢腐蚀。在潮湿的H2S中,304和316不锈钢的腐蚀速度lt;0.1密耳/年(lt;0.0025mm/年)。这样的腐蚀速度可忽略不计。304L不锈钢是消化池气体管道的标准用材,而且使用效果良好。 虽然人们并不想让钢曝露于湿Cl?中,但是在Cl?贮存区附近通风不好的有限位置,污水除臭加盖生产厂家,管子外表确实发现几处一般点蚀。304L和316L不锈钢在湿Cl?蓄积和冷凝的不通风大气环境下易生锈和发生一般点蚀。适当通风可以消除这些现象,也可以对不锈钢表面进行定期喷水清洗,可以使生锈和点蚀减至***少。
(2)Cl?一臭氧 不锈钢通常能够耐废水处理设备中一般浓度的Cl?腐蚀。根据1010碳钢、铸铁、304和316不锈钢试样在有一定残余氯浓度的加氯处理的淡水中暴露的数据,304和316L在残余氯含量高达2ppm的井水中的耐腐蚀性很好,而碳钢和铸铁的腐蚀速度要高出一倍。如果连续曝露在3~5ppm残余Cl?中,测得的数据表明304/304L容易产生缝隙腐蚀,***起见应选用316L,不锈钢不适用于Cl?喷雾系统,那里的氯含量可达50至几百ppm。 臭氧是一种日益普及的氧化剂代用品,既可以单独使用,也可以同Cl?一起使用。虽然***初制造臭氧发生器时选用316L而没有选用304L的背景和数据不足,但是316L已经成为制造臭氧发生器的z佳材料。
(3)其它化学添加剂 (H2O是废水处理厂经常添加的化学添加剂:De Renzo 称304 和316不锈钢试样在含有 pH值为1~2.5 的***(废酸洗液)的(H2O溶液中耐蚀性非常好,腐蚀速度小于 0.8密耳/年(lt;0.02mm/年)。在废水处理厂中,一般没有***,因此,不锈钢在无H2O环境下的腐蚀速度可以忽略不计。 氯化铁有时在调节池中用来起絮凝作用,污泥在调节池中进一步浓缩和脱水,污水除臭加盖厂家,然后焚烧和排弃。放置在活性污泥位置6上的304和316试样,在氯化铁含量为250~300ppm环境下,既有点蚀也有缝隙腐蚀。316不锈钢耐氯化铁腐蚀性略好于 304 不锈钢,可作为较保守的选择,用于氯化铁喷入点之后氯化铁含量较高的部位。尽管试验数据不理想,但是,304 不锈钢管一般还是用于输送处理后流出的污泥。
(4)微生物腐蚀(MIC) 标准不锈钢在滞流和缓慢流动的水中,其焊缝和焊缝周围有时容易产生微生物腐蚀。在一家废水处理厂试验用的旋转式生物压缩装置(RBC'S)用 409(11%铬)不锈钢制作的框架上出现了微生物腐蚀就是一个例子。 微生物团大体都堆集在框架的焊缝处。旋转式生物压缩装置的不锈钢框架以 2 转/分的转速在污泥中时进时出,为微生物腐蚀提供了理想的环境。在废水处理设备的其它部位很少有微生物腐蚀。
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