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某制藥污水的惡臭氣體分析概述目錄TOC\o"1-3"\h\u30318某制藥污水的惡臭氣體分析概述 1226771.1污水處理惡臭產生情況 168551.2惡臭氣體的主要成分和濃度 281771.3惡臭氣體氣量的設計計算 31.1污水處理惡臭產生情況首先從臭氣的來源進行分析,本設計中的廢水的臭氣產生主要是制藥廢水而產生的。而究其原因就是因為在生物制藥的過程中不免會從中添加有機溶劑,這樣廢水中就含有大量的有機污染物質,而其中的一部分就屬于惡臭污染物的產生的源頭,這些有機物會在污水處理的過程中揮發逸散而出;其中,硫化氫的臭氣主要產生于污水中的硫酸鹽的厭氧發酵反應。根據企業所給數據所示,臭氣主要產生于污水處理過程中的調節池、水解酸化池、A/O池及沉淀池等構筑物中。臭氣是污水中有機物質在微生物作用下發生厭氧反應[3],產生的臭氣逸散而成。污水站的惡臭廢氣主要產生于以下三個污水處理系統中:預處理,污水在經過格柵、沉淀沉砂池時,會被截留粒徑大的懸浮物質及易沉降物質,因此懸浮物中的有機物就有足夠的停留時間產生厭氧反應產生臭氣[4];生化處理系統,污水的生化處理一般包括厭氧和好氧兩部分,其中的厭氧過程是產生惡臭氣體的主要來源[5];污泥濃縮系統,污水處理廠在進行脫水工作之后會產生污泥,若長時間地擱置,其不但會占用一定的土地資源,同時其還會產生厭氧消化的反應,其所散發出的氣味還會對大氣環境造成不良影響,加快了細菌在空氣中傳播的速度,甚至還會造成二次污染等問題[6]。污泥的濃縮脫水過程中,夾雜在污泥中的臭氣都會因為攪動而排放出來。水體的紊流與微生物的生化反應正是污水處理廠產生惡臭氣體的兩種重要方式。這也就解釋了為什么格柵、沉淀沉砂池等預處理系統的構筑物和污泥脫水機房等污泥處理系統所產生的臭氣量最多[7]。紹興污水廠的惡臭氣體主要為硫化氫,根據其特性及實地監測,可以得出硫化氫在預處理系統中逸散的較其他系統更多,格柵的水流流速大,H2S逸散的就比較多。因而本項目的著重點除臭點應當放在格柵等水流流速比較大的地方上,在后續構筑物中因為微生物的生化分解作用,H2S被轉化成其他物質,但是如甲硫醇等其他硫化物仍需要注意與處理,拿污泥脫水機房為例,監測發現,污泥在其脫水過程中會因為攪動等原因也會產生大量氣味,對周遭人員及生物產生不良影響,實在令人不悅。1.2惡臭氣體的主要成分和濃度根據企業自身所給的監測資料所得的臭氣產生情況,如表1.1所示表1.1惡臭廢氣的主要成分及濃度序號氣體成分濃度(mg/m3)12-丙硫醇20.62丙酮16.53乙酸乙酯11.74硫化氫720.3對惡臭氣體的主要組成進行簡單分析:硫化氫氣體是一種具有刺激性氣味的有毒氣體,且與空氣混合下易發生爆炸,十分危險。2-丙硫醇也好不到哪去,同硫化氫一樣也是一種有味的有毒氣體,也有毒,人體吸入主要會出現麻痹的癥狀。丙酮,一種無色的刺激性氣味氣體,與前兩種不同,它是一種易溶于水的物質,這樣相對處理起來比較方面,易燃易爆炸,它的毒性主要表現在對神經的麻痹上。乙酸乙酯,這種氣體的氣味就沒有那么難聞了,但是也還是有味,它微溶于水,也是易燃易爆炸的危險性氣體。作為一種典型的含硫化合物,硫化氫氣體具有令人不悅的氣味。有五類含硫化合物已經成為了《惡臭污染物排放標準》(GB14554-93)所規定的限制排放物質,而標準所規定的總共只有8種,含硫化合物就占了大多數[8]。由表2-1可以得出本設計中制藥廠廢水的硫化氫氣體濃度為720.3mg/m3,其余的2-丙硫醇、丙酮、乙酸乙酯等有機污染物的濃度在10-20mg/m3不等,故本設計將著重處理硫化氫氣體,而其余的氣體也不可以忽視,但是鑒于濃度較低且不是很難處理,故可以將他們統一在一起集中處理。1.3惡臭氣體氣量的設計計算通過添加集氣罩收集氣體的構筑物主要有調節池、沉淀池等。具體氣量見表1.2。表1.2各單元設計氣量匯總一覽表處理單元平面尺寸數量加蓋后體積(m3)抽風量(m3/h)調節池13.1m×3.9m1座1854沉淀池15.5m×6.0m2座100300沉淀池25.5m×4.4m1座36108水解酸化池9.7m×11.4m1座180720A池13.2m×11.4m1座60240O池18.4m×11.4m1座1601980(含1500的曝氣量

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