摘要:焦化企业污水处理过程中产生的恶臭气体除了对设备造成腐蚀、对环境造成污染外,还对职工的身心健康造成损伤和损害,所以必须加以综合治理;针对焦化污水处理过程中恶臭特点及气体组成,有机搭配、组合适合的处理工艺,是焦化恶臭综合治理的关键。
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1、引言
焦化企业独特的生产工艺决定了焦化废水高COD、高氨氮、难降解、难处理的特点。焦化废水的这些特点使得其在生化处理过程中,特别是脱氮池、均和池、高效沉淀池、酸化池以及污泥浓缩、脱水干化、转运等处容易产生带有形成恶臭的通称为发臭团的硫(=S)、巯基(-SH)和硫氰基(-SCN)原子团的各种化合物。这些化合物尤以带有二甲基硫(CH3)2S和甲基乙基硫(CH3·C2H5S)的硫醚的恶臭气味更大。恶臭气体对职工的危害很大,长期处于恶臭气体环境中,对于职工身心都有不同程度的损伤和损害;恶臭气体污染大气环境,会造成民众怨声载道,社会影响恶劣。为改善职工的生产操作环境,加大大气环保治理力度,在环保形势日益严苛的当下,焦化废水生化处理的恶臭气体必须加以严格处置,从而达到综合治理的效果。
2、恶臭的特点
焦化污水由于其高COD、高氨氮的特点决定着焦化污水处理厂恶臭气体具有两个显著的特点[1]:一是污染物成分复杂。主要包括硫化氢、氨、甲硫醇、胺类、二胺、粪臭素等,另外还含有少量的硫醚类、酞胺类、芳香烃、醇、醛、酮、酚以及有机酸等物质。二是恶臭气体产生量变化大。即使在同一污水处理厂中各单元产生的臭气也随水量、水质、气候条件、操作参数等因素的变化而变化。
焦化污水处理厂恶臭污染的治理有别于一般空气污染的治理,主要有以下特点:(1)污水处理厂产生的恶臭排放点一般为敞开式,恶臭浓度低,处理量大;(2)恶臭通过呼吸系统刺激嗅觉器官,嗅觉阈值低,处理后气体中要求恶臭物浓度更低甚至为零;(3)恶臭物种类多,成分复杂,往往需多种处理工艺配合使用;(4)测定困难,嗅觉阈值一般远超出分析仪器对恶臭物质的最低检测浓度。
3、恶臭综合治理
山东盛阳集团有限公司始建于1998年10月,经过20多年的发展,焦炉从改良土焦到捣固焦炉几经转变,但是焦化产生的废水前处理工艺一直没变,自始至终采用都是传统的生化处理工艺。公司2017年开始,联合山东康源环保科技有限公司对污水生化处理装置产生的恶臭进行综合治理,经过两年的运行,装置运行平稳,处理效果显著。
盛阳集团与康源环保通过对恶臭气体产生源以及其气体特点,制定了适合的综合处置工艺:首先恶臭气体利用引风机从各密封池体经支管汇集进入主风道,在洗涤塔内经过预处理洗涤,塔顶捕雾器捕集去除洗涤液后,进入光氧催化装置,利用UV紫外线,改变带有恶臭团的化合物质的结构,将大分子化合物质,裂解、氧化成为小分子物质,如CO2和H2O等。未经去除的恶臭气体进入低温等离子装置,在此装置内再次分解带有恶臭团的化合物分子,达到彻底脱臭、综合净化治理的效果。
该综合治理装置工艺中,废气系统的加盖收集是装置安全稳定运行的前提。脱氮池、均和池、高效沉淀池、酸化池等池体加盖密封集气便于恶臭气体及时收集、输送,在确保收集量降到最低限度的状态下确保按照不同池体恶臭气体产生量的不同分别选定收集量。恶臭气体洗涤塔、光氧化催化装置以及低温等离子装置是整个恶臭气体综合治理工艺的核心。洗涤塔内设逆向填料吸收系统、喷淋系统、脱雾装置系统,属两相逆向流填料废气吸收塔。光氧催化装置产生游离氧,进而产生臭氧。
带有恶臭团的化合物进入到光氧催化装置内,利用特制的TiO2二氧化钛光触媒催化氧化过滤棉,在UV紫外光的照射下,产生光触催化反应,极大地提升和加强了紫外光波的能量聚变,在更加高能高效地裂解废气和恶臭气味分子的同时,催化产生更多的活性氧和臭氧,对废气和恶臭气味进行更彻底地催化氧化分解反应,使其降解转化成低分子化合物、CO2和H2O,从而达到脱臭及杀灭细菌的效果。低温等离子废气处理技术应用于恶臭气体治理,恶臭废气中的污染物质与低温等离子装置产生的活性基团发生反应,最终使恶臭化合物转化为CO2和H2O等小分子物质,从而达到恶臭净化的效果。
4、恶臭治理效果
山东盛阳集团有限公司污水处理厂恶臭综合治理装置经过两年多的运行,装置运行平稳,处理效果显著,达到并超过了设计预期效果。设备装置出口臭气浓度达到相关臭气排放指标,除臭装置排出口气体满足如下主要指标。
5、恶臭处理新技术
山东康源环保科技有限公司是一家专业于恶臭治理、废水处理的科技公司,在完成盛阳集团等十几家生化处理恶臭综合治理的基础上,公司又积极研发推出了生物除臭技术,在国内莱钢焦化等企业使用自有知识专利技术的生物除臭系统(专利号:ZL201720932088)能够很好的处理掉恶臭气体中的各项组分。康源环保公司研发的生物菌种,其使用范围广、驯化周期短、成活率高,在除臭的基础上,还能够处理掉焦化污水气体中的挥发酚和焦油,克服了传统生物除臭操作难度大、对环境要求严格的缺点,解决了生物菌对其温度、PH值、湿度等的依赖性,对H2S、NH3等气体的去除率最高可达到95%以上。由于采用了集成、模块化设计,该生物除臭系统能够完全满足在任何季节、任何气候条件下除臭处理效果的要求。
6、结束语
焦化企业污水生化处理的恶臭综合治理,对于改善职工的操作、生活环境,提高大气环境的综合治理水平,都有着十分重要的积极意义。现在社会上对于低温等离子、光催化、光氧化等技术在恶臭气体综合治理、VOCS治理效果上颇有微词,康源环保公司的生物除臭系统便应运而生,希望该技术能够大力推广应用,来为打赢蓝天碧水的保卫战做出一份贡献。
参考文献:
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期刊名称:环境科学学报
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主管单位:中国科学院
主办单位:中国科学院生态环境研究中心
出版地方:北京
专业分类:工业
国际刊号:0253-2468
国内刊号:11-1843/X
邮发代号:82-625
创刊时间:1981年
发行周期:月刊
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