潘飛
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污水惡臭在農業生產,淤泥處理以及污水處理中較為常見,這些惡臭主要依托于化學物中的氫化物和硫化物。這些惡臭物質分布較廣,已經成為了大多數國家的公害。相關研究表示,生物除臭濾池經過對應的氣體收集以及系統改造方法,可以有效的改善噴淋管處理質量,優化氣體的除臭能力和效果,本文基于污水處理場中的生物過濾技術進行研究分析,對于優化生物濾池生產,改善污水處理場中的惡臭管理提出了對應的措施建議,希望能夠對應的單位提供參考借鑒。
污水廠處理臭味的特點是用量大,濃度低,最為常見的方法有空氣稀釋法,化學吸收法以及活性炭吸附法,生物處理法等,對比常規的物理化學處理技術,生物處理法具有生產成本低,操作便捷和無二次污染的問題。借助微生物處理的技術可以將污水中的發臭物質進行轉化,將廢氣直接排入曝氣池、生物濾池中,值得注意的是,廢氣直接通入了曝氣池中,大量的有機氣體物質被降解。但是,該方法依舊存在一定局限性,例如曝氣池內部積累大量臭氣,增加了二次處理的難度[1]。
對比生物濾池除臭體系,其內部的氣體收集等存在一定變化。通過改造氣體收集系統,可以優化臭氣氣體的污水處理效果。對內部沉砂池、細格柵間、進水渠道的處理,可以優化生物除臭濾池的二次處理。本文基于污水處理廠的管理特點,對生物過濾技術的優化除臭進行了以下研究闡述。
改造的體系采用的是細格柵間臭氣處理技術,原有的氣體距離臭氣源遠,導致氣體收集效率不顯著,且部分臭氣沒有被完全收集,導致內部臭氣堆積嚴重,甚至是發生泄漏。此外,臭氣也被周圍的空氣稀釋,導致進口臭氣濃度降低,二次處理臭氣的效果不明顯。對此,要保證臭氣能夠有效吸收,本次研究采用了細格柵網的處理,通過更換風機,加強臭氣測定,改善細格柵內部的臭氣濃度,并改善其進氣口位置,及時更換細格柵的離心風機環境,以此來保證離心風機的處理質量[2]。
噴淋管的處理在生物除臭濾池中較為常見,填料層中整個噴淋管位置含水量有差異。大部分填料處于干燥狀態,經過對應的改造處理,噴淋管的增加了管線,可以穩定對填料進行淋撒處理,可以節約工程成本,還能夠節約水中的剩余營養液,提升補充質量。
常規生物除臭中需要鋪設大量的除臭填料,原處理方式是鋪上一層木片和樹皮,填料趁若不穩定就會直接增加壓力損失質量,除開耗能影響,腐爛的填料中也散發很多惡臭,加重了污染。對此,建議采用聚氨酯泡沫填充,增加孔隙率,借助多孔的方式來促進微生物生長[3]。
臭氣檢驗的方法較多,其中最常用的方式有(一)含硫化合物:島津 GC9A (日本 )氣相色譜分析儀,(二)檢測器為火焰光度檢測器(FPD);氨:(三)納氏試劑光度法;相對濕度(RH):OAKTON(德國)溫濕度儀;(四)pH值:PHS3C(上海雷磁)酸度計。
污水惡臭在農業生產,淤泥處理以及污水處理中較為常見,這些惡臭主要依托于化學物中的氫化物和硫化物,處理臭氣多采用生物,化工等方法,經過改造分析,生物除臭濾池的處理效果顯著,整個改造處理效果明顯,臭氣氣體收集改造顯著。常規而言,硫化氫的濃度下降到以往濃度的百分之五十,且除臭濾池的吸收率增加到了百分之八十以上,全面提升了整個臭氣氣體的收集效果。通過更換機,直截了當的改善了生物除臭濾池的停留時間,經過對應的噴淋改造后,整個濾池總部和周圍的填料含水量發生了差異變化,且水中含有一定的無機鹽成本,也實現了微生物循環生長[4]。值得注意的是,除臭濾池中的氣體相對濕度有所變化,更換填料后,整個壓力損失嚴重降低,微生物變化表示,填料更適合微生物生長繁殖,經過一定的氣體收集和處理后,可以全面更換除臭濾池以及氣體收集質量。實際中,通過調節噴淋系統的噴淋量、噴淋時間和噴淋次數,可以有效地使填料保持適合微生物生長的濕度條件(如圖1所示)。

圖1 臭氣處理裝置
綜上所述,生物除臭濾池經過對應的氣體收集以及系統改造方法,可以有效的改善噴淋管處理質量,優化氣體的除臭能力和效果,大力提升了硫化氫的處理效果,將其除臭效果提升顯著。且經過優化后,整個氣體的出氣體濃度發生改善,已經能夠達到現代氣體排放標準。不過,經過研究表示,臭氣負荷以及溫度,濕度等對除臭效果有影響,可以提高濕度,溫度,負荷,在一定范圍內可以增強除臭效果。