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生活垃圾場除臭技術(shù)研究分析

作者:鄭新華  
評論: 更新日期:2020年01月13日

摘要:如今各種污染問題已經(jīng)變得越來越嚴(yán)重,我國各城市的環(huán)境也遭受到了很嚴(yán)重的威脅,以至于難聞的氣味隨處都能問道,給人們在日常的生活和工作中帶來了不好影響。所以,我國各城市加強(qiáng)了環(huán)衛(wèi)工程除臭技術(shù)的應(yīng)用,以此來還給人們一個空氣清新的生活環(huán)境。在環(huán)衛(wèi)工程中,難聞的氣味更是充斥在環(huán)衛(wèi)工作者的身邊,為了能減輕環(huán)衛(wèi)工作者的負(fù)擔(dān),讓廣大人民群眾健康快樂的生活,所以環(huán)衛(wèi)工程中的除臭技術(shù)更要發(fā)揮出最大的價值。本文通過對生活垃圾場中除臭技術(shù)的應(yīng)用進(jìn)行了簡單的論述,僅供相關(guān)人士參考。

關(guān)鍵詞:生活垃圾場;除臭技術(shù);研究

城市生活垃圾數(shù)量持續(xù)增長已經(jīng)成為我國城市發(fā)展和居民生活品質(zhì)提升的環(huán)境污染問題之一。目前生活垃圾處理方式主要有衛(wèi)生填埋和焚燒兩種。由于衛(wèi)生填埋方式具有填埋結(jié)構(gòu)簡單、操作管理相對簡單、施工運營成本相對較低、可以回收甲烷氣體等優(yōu)點,衛(wèi)生填埋是國內(nèi)采用最多的一種方式。隨著人們環(huán)保意識的提高,對環(huán)境質(zhì)量要求的提高,垃圾衛(wèi)生場惡臭污染逐漸成為公眾投訴的主要環(huán)境問題之一。

一、概述

1、惡臭氣體的產(chǎn)生及其主要成分

生活垃圾場產(chǎn)生的惡臭氣體主要來源于生活垃圾及其滲出液。惡臭氣體的產(chǎn)生與垃圾成分有關(guān),垃圾成分與城市經(jīng)濟(jì)發(fā)展程度、生活水平、食品結(jié)構(gòu)有關(guān),國內(nèi)城市生活垃圾的主要成分以有機(jī)物為主(占50%~90%不等),其中廚余垃圾占40%~70%。衛(wèi)生填埋是一種厭氧填埋,在厭氧狀態(tài)下微生物把有機(jī)物降解為以甲烷和二氧化碳為主的填埋氣體和水,其中填埋氣體除了大部分甲烷和二氧化碳以外,還含有少量的惡臭氣體,如氨氣、硫化氫以及少量甲硫醇等;生活垃圾滲出液有強(qiáng)烈氣味的氨氣、硫化氫、甲硫醇等惡臭氣體,除此之外,還有大量無色無味的甲烷。惡臭氣體按其組成可分成5類:(1)含硫化合物,如H2S、SO2、硫醇等;(2)含氮化合物,如氨氣、胺類、吲哚等;(3)鹵素及衍生物,如氯氣、氯鹵代烴等;(4)炔類及芳香炔;(5)含氧有機(jī)物,如醇、酚、醛、酮等。

2、惡臭的危害

惡臭刺激人們的嗅覺感官,在惡臭的影響下,會妨害人們的生活、勞動、工作、學(xué)習(xí)和休息[4],因而惡臭成為公眾投訴填埋場的主要原因,惡臭可能誘發(fā)社會不穩(wěn)定因素,所以填埋場除臭問題成為亟待解決的重要問題。

二、生活垃圾場除臭技術(shù)分析

現(xiàn)今,垃圾中轉(zhuǎn)站,垃圾填埋場等垃圾廢氣產(chǎn)生場所的垃圾廢氣除臭措施與除臭技術(shù)主要針對集中排放的惡臭物質(zhì),根據(jù)廢氣物質(zhì)成分與釋放的差異的廢氣處理方式分為吸附法、吸收法、燃燒法、冷凝法、膜分離法、電化學(xué)氧化法、光催化降解法、等離子體分解法、電暈法、生物法等10種,妥善解決垃圾填埋場的惡臭問題。

1、吸附法

垃圾惡臭廢氣的吸附劑以活性炭居多。由于吸附劑往往具有較高的吸附選擇性,因而具有較高的分離效果,能脫除痕量物質(zhì),但吸附容量一般不高(約40%,甚至更低)。一般活性炭脫臭多用于復(fù)合惡臭處理的末級凈化。吸附法還常常與其他凈化方法(吸收、冷凝、催化燃燒)聯(lián)合使用。缺點是廢氣處理設(shè)備體積大,流程復(fù)雜,當(dāng)垃圾廢氣中有膠粒物質(zhì)或其他雜質(zhì)時,吸附劑易失效。

2、吸收法

吸收法是利用物質(zhì)溶解度的不同分離氣態(tài)污染物的方法。吸收法凈化氣態(tài)污染物,是利用適當(dāng)?shù)奈談膹U氣中選擇性地去除氣態(tài)污染物以消除污染。這種方法高效、設(shè)備簡單、一次性投資費用低,廣泛應(yīng)用于氣態(tài)污染控制中。缺點是需對吸收后的液體進(jìn)行處理,設(shè)備易受腐蝕。

3、燃燒法

對于有毒、有害、不需回收的惡臭廢氣的處理,常用燃燒法。催化燃燒法是利用催化劑使有害氣體在更低的溫度下(300~450)氧化分解,從而節(jié)省燃料。該法適合處理流量大、污染物濃度低的廢氣,而且具有效率高、壓降小、其廢氣處理設(shè)備體積小、造價低、分解產(chǎn)物為無毒的二氧化碳和水,一般不產(chǎn)生氮氧化物。缺點是催化劑價格較高,且要求廢氣中不含導(dǎo)致催化劑失活的成分。

4、冷凝法

通過降低飽和VOCs氣體的溫度,使VOCs惡臭氣體冷凝后從氣體中分離。冷凝法往往與吸附、燃燒和其他廢氣凈化處理手段聯(lián)合使用,以回收有價值的產(chǎn)品。

5、膜分離法

利用膜對廢氣和空氣的選擇透過性使廢氣凈化。根據(jù)膜構(gòu)成的不同,分為固膜分離和液膜分離2種。液膜分離技術(shù)可凈化H2S、CO2等氣體;固膜分離技術(shù)可用來回收氨,濃縮甲烷,從C5和C5以下烷烴中分離乙烯、丙烯等。該法節(jié)能,效率高,已成功應(yīng)用于化工、醫(yī)藥、環(huán)境保護(hù)等領(lǐng)域。

6、電化學(xué)氧化

由英國原子能管理局開發(fā)的電化學(xué)氧化技術(shù),采用一種內(nèi)裝專利膜和AgNO3-HNO3溶液的化學(xué)電池,在溫度為50~100和常壓的條件下進(jìn)行氧化,在陽極,VOCs惡臭氣體轉(zhuǎn)化為CO2和H2O;在陰極,生成亞硝酸,經(jīng)處理后可循環(huán)使用。特點是:VOCs惡臭物質(zhì)去除率高,可達(dá)99%以上缺點是:運行費用較高,為焚燒法的2~3倍。

7、光催化降解法

原理是:在紫外線照射下光催化劑TiO2被活化,使H2O生成羥基;OH,然后;OH將VOCs惡臭污染物質(zhì)氧化成CO2和H2O。對苯、乙苯、二甲苯的降解效果較好。缺點是:由于受量子效率所限,難以處理濃度高、流量大的廢氣。

8、等離子體分解法

低溫等離子體內(nèi)部富含電子、離子、自由基和激發(fā)態(tài)分子,其中高能電子與氣體分子(原子)發(fā)生非彈性碰撞,將能量轉(zhuǎn)換成基態(tài)分子(原子)的內(nèi)能,發(fā)生激發(fā)、離解和電離等一系列過程,使氣體處于活化狀態(tài)。目前,非平衡等離子體的產(chǎn)生方法有很多種,如輝光放電、電暈法、流光放電法、沿面放電法等,應(yīng)用最廣泛的是介質(zhì)阻擋放電(又稱無聲放電)方法。與其它除臭方法,如高溫焚化法、催化燃燒法及活性炭吸附法比較,具有高效性、低能耗的優(yōu)點。

9、電暈法

其原理是:在高能電子作用下產(chǎn)生氧化自由基O、OH;有機(jī)物分子受到高能電子碰撞被激發(fā)及原子鍵斷裂形成小碎片基團(tuán);O、OH與激發(fā)原子有機(jī)物分子破碎的分子基團(tuán)、自由基等發(fā)生反應(yīng),最終降解為CO、CO2、H2O。1988年以來,美國就開展了電暈法降解低濃度揮發(fā)性有機(jī)物的研究。研究表明在通常溫度和壓力環(huán)境下,該法能達(dá)到較好的降解效果。

10、生物法

利用微生物的新陳代謝過程對多種有機(jī)物和某些無機(jī)物進(jìn)行生物降解,可以有效地去除工業(yè)廢氣中的污染物質(zhì)。微生物垃圾除臭劑具有無毒、無害、無刺激性氣味的特點,使用后不會造成二次污染。

生物法垃圾除臭劑原理是利用優(yōu)化選取自然界中含有的多種高濃度、高活性的有效微生物菌群,通過復(fù)合微生物菌群的綜合作用,可對垃圾填埋場,中轉(zhuǎn)站中的垃圾產(chǎn)生的有機(jī)物、有害污染物、臭氣廢氣等進(jìn)行有效分解,達(dá)到除臭及無害化處理的效果。除含氯較多的有機(jī)物生物降解困難外,一般的氣態(tài)污染物都可得到不同程度的降解。

結(jié)語:現(xiàn)代技術(shù)的發(fā)展,讓環(huán)境中的一些問題得到了良好的解決,給人們的生活提供了很多的便利。但是即使使用再好技術(shù)對環(huán)境問題進(jìn)行管理,也只是一些補(bǔ)救上的措施,最重要的處理方法還應(yīng)是轉(zhuǎn)變?nèi)藗冾^腦中的生活觀念,盡量在生活中少制造一些垃圾,重視保護(hù)我們生活的環(huán)境,讓我們生活的環(huán)境可以保持清潔。產(chǎn)生臭氣的物質(zhì)減少了,產(chǎn)生的臭氣自然就會變少,所以想要問題可以得到根本性的解決,就必須在問題的源頭進(jìn)行辦法上的制定。

參考文獻(xiàn)

[1]梁其川.生活垃圾衛(wèi)生填埋場除臭控制要點[J].廣東化工,2017,44(9)

[2]黎青松,張揚,袁松,等.生活垃圾衛(wèi)生填埋場除臭效果的試驗研究[J].環(huán)境與發(fā)展,2017,29(6)

[3]鄧權(quán).生活垃圾填埋場滲濾液除臭工藝概述[J].化工設(shè)計通訊,2018,44(1)

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