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經檢測垃圾轉運站廠界惡臭濃度日均0.264mg/m3。氨氣和硫化氫的嗅覺閥值很低,即便濃度很低也可以帶給人們嚴重的感官刺激,毒性較強。其中氨氣的嗅覺閥值為0. 1ppm,硫化氫的嗅覺閥值為0. 0005ppm。此外苯、甲硫醇和乙醛等垃圾轉運站常見的有機污染氣體,自身也帶有很嚴重的刺激性氣味,嗅覺閥值也比較低。垃圾轉運站中的常見臭味氣體,雖然單個氣體濃度不一定超過《惡臭污染物排放標準》,但是各種臭味相互疊加,會產生很強烈的刺激性臭味,嚴重影響環衛工人和周邊居民的身心健康。下圖是某垃圾轉運站惡臭氣體檢測數據:
垃圾站臭氣收集與控制:
垃圾卸料設施和卸料部位、垃圾儲槽、垃圾輸送設施、垃圾分選設備應設置局部機械排風設施用于臭氣收集和控制;
臭氣收集與控制的局部收集罩應符合下列規定:吸氣罩口應該盡量靠近臭氣集中散發的地方,能采用密閉罩的地方優先采用密閉罩,采用外部集氣罩情況下,在不影響其他設備和工作人員操作情況下盡可能靠近臭氣散發源。吸氣氣流方向應盡可能與臭氣散發源自然散發方向一致。采用局部吸氣罩時,應在罩口四周位置設置圍擋或采取防止其他氣流干擾的措施。局部吸氣罩距離臭氣散發源最遠點距離不大于1.5倍吸氣口直徑,吸氣罩吸氣風量按照下述公式計算:
控制點風速可參照下列表:
若吸氣罩口距離臭氣源最遠點距離無法滿足小于1.5倍吸氣罩口直徑時,吸氣罩風量應按照吸氣空間換氣次數計算;臭氣源不固定或者不易進行局部收集的空間區域宜實行全面通風除臭;臭氣濃度大的空間應實行機械排風對臭氣進行收集和處理,臭氣濃度小的空間,可實施自然通風集合離子新風或者植物液噴灑的方式對空間進行通風換氣和除臭。
垃圾站臭氣處理工藝技術:
根據垃圾轉運站惡臭氣體排放的特點,可以選擇低溫等離子體法、光催化、高能離子、以及復合技術處理垃圾轉運站中的惡臭氣體。
低溫等離子體法具有處理風量大、效率高、受氣量波動影響小,能耗低,操作維護方便,占地面積小等優點。
低溫等離子協同光催化技術能明顯提高惡臭氣體的去除率,光催化劑在放電等離子體中能發揮獨特的作用,實驗研究光催化劑引入線筒式等離子體中,能明顯提高甲苯的除去效率。而且業可以降低催化反應需要的能耗,使兩者結合效果大大強于兩者凈化的疊加。此外,催化劑可以選擇性與等離子體產生的中間產物反應,得到無害的降解產物。
高能離子是基于一種BENTAX的放電形式,在電場作用下,離子發生器產生大量的 a 粒子,與空氣中的氧分子進行碰撞而形成正負氧離子。正負氧離子具有很強的氧化性,能在極短的時間內氧化分解甲硫醇、氨、硫化氫等污染因子,經過一系列的反應后最終生成二氧化碳和水等穩定無害的小分子。 同時氧離子能破壞空氣中細菌的生存環境,降低室內細菌濃度。帶電離子可以吸附大于自身重量幾十倍的懸浮顆粒,靠自重沉降下來,從而清除空中懸浮膠體達到凈化空氣的目的。 雙極離子凈化系統應用于污水廠的污泥車間、生化池、垃圾轉運站除臭凈化,可達到國家一級排放標準;
等離子復合光催化除臭工藝:
垃圾轉運站離子風除臭方案:
1、室內管道主動送離子風方案:
在全地下式污水處理廠、泵站、污泥脫水車間、垃圾站等有人工作的室內空間,可借助通風管路系統將離子風擴散到需要處理的任何空間,與空間內的污染氣體瞬間混合、反應,達到凈化室內空氣的目的,該系統的優勢在于:改善室內空間工作環境,降低廢氣對各種設備的腐蝕,吸附污染空氣中的細微顆粒和懸浮物,有效抑制空氣中細菌的繁殖。
2、集中收集除臭方案:
對于一些構筑物,無需操作工人進入的空間,只需要考慮廢氣逸出對周圍環境的影響,這種情況下首選將污染源加蓋密閉;其次,將無人進入空間的廢氣有序的排出,使空間內形成負壓保證空間內廢氣不逸出污染外界環境;最后,排出的廢氣進入廢氣集中處理箱內,與同時進入的離子氣體在箱體內瞬間混合、氧化、分解反應。
3、綜合除臭方案:
對于高濃度且排放要求高的廢氣:首先:將離子風送入空間內進行預處理;最后:將預處理過的氣體收集后進入廢氣集中處理箱內,與進入集中處理箱內離子氣體在箱體內瞬間混合、分解、反應,最后達標排放;優勢:可以很明顯的改善室內工作環境,降低廢氣對室內設備的腐蝕,吸附污染空氣中的細微顆粒物和懸浮物,有效抑制細菌生長,又可以集中二次處理集中排放,處理效果明顯。
垃圾站除臭設備系列:
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