焊接车间通风方式简介

焊接烟尘及有害气体的治理在传播途径上的控制方式有2种:全面通风和局部排风。

全面通风也称稀释通风,它是用清洁空气稀释室内空气中的有害物浓度,使室内空气中有害物浓度不超过卫生标准规定的最高允许浓度,同时不断地将污染空气排至室外或收集净化。全面通风包括自然通风和机械通风2种方式。在国外,对于户外焊接作业或敞开的空间焊接,一般采用自然通风方式,对于室内作业通常采用机械通风方式。通过安装在墙上或天花板上的轴流风机,把车间内焊烟排出室外,或者经过净化器净化后在车间内循环使用,达到使车间烟尘浓度降低的目的。循环被净化的空气,解决了车间内的能量损失,此种方式在国外普遍采用。

局部排风是对局部气流进行治理,使局部工作地点不受有害物的污染,保持良好的空气环境。一般局部排风机组由集气罩、风管、净化系统和风机4部分组成。局部排风按集气方式的不同可以分为固定式局部排风系统和移动式局部排风系统。固定式局部排风系统主要用于操作地点和工人操作方式固定的大型焊接生产车间,可根据实际情况一次性固定集气罩的位置。移动式局部排风系统工作状态相对灵活,可根据不同的工况,采用不同的工作姿态,保证处理效率及操作人员的便利。焊接烟尘和有害气体的净化系统通常采用袋式或静电除尘与吸附剂相结合的净化方式,处理效率高、工作状态稳定。

活性炭吸附废气处理方法

活性炭吸附是一种常见的废气处理方法。吸附法利用多孔性的活性炭、硅澡土、无烟煤等,将有机气体分子吸附到其表面,从而净化。长处:净化率高(活性炭吸附可达99%以上),实用遍及,操纵简单,投资低。缺点:体系风压丧失大,使得能耗较高,吸附剂的饱和点难掌握,吸附剂容量有限,运行用量较高。

活性炭是一种非常优良的吸附剂,它是利用木炭、各种果壳和优质煤等作为原料,通过物理和化学方法对原料进行破碎、过筛、催化剂活化、漂洗、烘干和筛选等一系列工序加工制造而成。活性炭具有物理吸附和化学吸附的双重特性,可以有选择的吸附气相、液相中的各种物质,以达到脱色精制、消毒除臭和去污提纯等目的。活性炭吸附法就是利用活性炭作为物理吸附剂,把静电喷涂过程中产生的有害物质成分,在固相表面进行浓缩,从而使废气得到净化治理。这个吸附过程是在固相-气相间界面发生的物理过程。

活性炭又分为颗粒状和纤维状两类,相比而言,颗粒状活性炭气孔均匀,除小孔外,还有0.5至5纳米的大孔,比表面积一般为600至1600平米每克,被处理气体要从外向内扩散,通过距离较长,所以吸附解吸均较慢,经过氧化处理过的颗粒状活性炭的吸附能力更强。而纤维状活性炭气孔较小,比表面积大,它是靠分子间的相互引力发生吸附,相互不发生化学反应,是一种物理吸附过程。

活性炭吸附装置是静电喷涂过程中产生的废气通过活性炭层时,碳氢化合物被活性炭吸附,并将净化治理后的气体排放到大气中去的设备。小型吸附装置一般用垂直式吸附罐;大型吸附装置一般使用水平式吸附罐。

我们再来看看喷漆房中常用的活性炭吸附装置的尺寸和结构,对于圆筒式吸附装置,其直径为1~2m。对于垂直式吸附装置,其高度与直径大致相等,其活性炭层高为1.5~1.8m。

对于水平式吸附装置,活性炭层高为0.3~0.8m,可为单层或多层,气体通过速度为0.3~0.6m/s;若层高加大,吸附容量和动力费用相应增大。随着活性炭的吸附过程,设备阻力随之缓慢增加,当活性炭吸附饱和时,设备阻力达到最大值,此后的设备净化效率基本失去。为此,系统在设备进出风口处设置一套差压测量系统,对该装置进出口的废气压力差进行检测并显示,及时更换活性炭。

由于活性炭具有能够再生的特点,在活性炭用量大、废气浓度高及活性炭吸附饱和时间短的情况下,可使用活性炭脱附装置对活性炭进行再生循环使用(脱附介质可使用蒸汽)。使用活性炭脱附装置不但可以节约运行成本,而且能够对吸附的废气进行回收,同时避免了二次污染。

浅谈活性碳吸附治理工业废气工艺流程

活性炭吸附箱是在车间有机废气通过吸气罩收集,在排风机作用下,经过管道输送进入干式过滤器,再进入活性炭吸附装置,有机污染物被活性炭吸附,净化后的气体经风机增压后达标排放。

挥发性有机气体先经过一定的前处理装置,再经过滤器进一步去除尾气中的杂质,以保证这些杂质不占用活性碳纤维的孔隙,影响活性碳纤维的吸附效率和使用寿命;过滤后的尾气经风机引入吸附设备。

吸附了一定数量有机溶剂的活性碳纤维,用饱和水蒸汽进行解吸,解吸完成后将通过过滤的外界空气送入吸附器由风机进行干燥,使活性碳纤维床层冷却并去除残留的蒸汽,使活性碳纤维保持较高的吸附效率。干燥好的吸附器进入下一工作程序循环进行吸附。

解吸出的含有机物的混合蒸汽进入冷凝器中进行一级冷凝,冷凝液再经板式冷凝器冷却,经过冷凝的有机物和冷凝水进入分层槽,经重力分层,上层的有机物自动溢流至储槽,然后经输送泵送到吸附回收设备;下层的冷凝水排入废水处理系统。

吸附设备由引风风机、表冷器、过滤器、吸附器、分层槽等组成,整个系统的运行由PLC程序控制,自动切换吸附器,使之交替进行吸附、解吸和干燥工艺过程的操作。

家具厂粉尘废气处理解决方案

家具厂会在喷漆的过程中产生喷漆废气及木工在操作推台锯、立铣台、砂光机、压刨、排钻、打磨台过程中产生的粉尘废气。这些废气会对空气造成污染,对工人产生危害,所以家具厂的废气处理必不可少,那么家具厂的废气处理方案都有哪些呢?

一、粉尘废气处理方案

集气罩+通风管道+中央集尘系统+布袋集尘器+风机

1、过滤原理:含尘气体由进风口进入,经过灰斗时,气体中部分大颗粒粉尘受惯性力和重力作用被分离出来,直接落入灰斗底部。含尘气体通过灰斗后进入中箱体的滤袋过滤区,气体穿过滤袋,粉尘被阻留在滤袋外表面,净化后的气体经滤袋口进入上箱体后,再由出风口排出。

2、清灰原理:随着过滤时间的延长,滤袋上的粉尘层不断积厚,除尘设备的阻力不断上升,当设备阻力上升到设定值时,清灰装置开始进行清灰。

首先,一个分室提升阀关闭,将过滤气流截断,然后电磁脉冲阀开启,压缩空气以极短促的时间在上箱体内迅速膨胀,涌入滤袋,使滤袋膨胀变形产生振动,并在逆向气流冲刷的作用下,附着在滤袋外表面上的粉尘被剥离落入灰斗中。

清灰完毕后,电磁脉冲阀关闭,提升阀打开,该室又恢复过滤状态。清灰各室依次进行,从室清灰开始至一次清灰开始为一个清灰周期。

3、粉尘收集:经过滤和清灰工作被截留下来的粉尘均落入灰斗,再由灰斗口集中排出。

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可根据不同行业制造商进行规划、设计、定做合适的废气处理设备,做到一厂一方案,能有效帮助企业经济合理地做好环保和安全防护工作。

 

晶硅生产废水处理工艺

产品概述

多晶硅、单晶硅生产废水在电子半导体工业生产过程产生的废水。多晶硅生产和研磨过程中产生的废水水量较大、传统方法处理后出水的有毒有害金属离子、氟等不能稳定达标,对水资源环境造成的污染日益严重,同时由于我国水资源时空分布极不均匀,随着城市用水量的逐渐增大,水资源短缺越来越严重,如处理后水直接排放,浪费了宝贵的水资源.水回用势在必行,水回用具有极高的社会效益和环境效益,它一方面可以减少环境排污量,减少环境污染。未回收利用的氯硅烷低沸物和氯化氢、提纯分离塔的不凝气体、还原炉开停炉置换尾气、各系统检修时的置换尾气等工艺废气经尾气淋洗塔淋洗处理产生的酸性废水,其水量与工艺废气的排放量、氯硅烷和氯化氢的浓度有直接关系。为确保处理后的废气达标排放,工艺废气的排放量或其中的氯硅烷、氯化氢浓度越大,产生的废水量越大。这部分废水是多晶硅生产废水的主要组成部分,一般占多晶硅生产废水总量的90%以上,其主要污染物为盐酸和氯硅烷水解产生的Si02等,经人工或机械刮捞后的酸性废水沿地沟或管道排入废水站调节池。

多晶硅生产废水处理简介

1、药剂配制

(1)石灰乳的配制。石灰乳搅拌槽注入一定容积的回用水,缓慢加入Ca(OH)2含量大于70%的200目石灰粉并不断搅拌,配制成20%的石灰乳溶液。两组石灰乳搅拌槽,一套配制一套使用,相互交替运行。

(2)PAC溶液的配制。A120,含量>30%、盐基度>80%的PAC按比例缓慢投加到用回用水定容的PAC溶解配置搅拌槽中,不断搅拌配制成5%的PAc溶液,打开放液阀,使配制好的PAc溶液进入溶液槽中供处理系统使用,两组溶液槽一组配制一组使用。

(3)PAM溶液的配制。向PAM配制搅拌槽注入一定量回用水,启动搅拌机,人工缓缓向槽内投加分子量>l 200万的阳离子高效絮凝剂PAM,充分搅拌使其溶解配制成的5‰PAM溶液,打开放液阀,分别向两个溶液槽注入一定量的5‰PAM溶液,启动溶液槽搅拌机,向溶液槽内加回用水并充分搅拌完全溶解配制成0.5‰的药液,两组PAM溶液槽,一组使用一组配制,交替运行。在药剂的配制和使用过程中,为避免药液沉淀或结胶,要保持搅拌机连续运行。

2、中和

酸性废水由提升泵输送至中和槽与石灰乳发生中和反应,由于反应需要一定的时间,控制不好易造成出水pH不能满足工艺要求。为保证处理系统连续稳定运行,本工艺采用两级中和槽串联进行中和反应,即酸性废水自一级中和槽下部进入,通过上部溢流沿管道自二级中和槽下部进入,废水在中和槽升流过程中与通人中和槽中下部的石灰乳混合,在搅拌作用下快速反应。通过调整两级中和槽的石灰乳投加量,同时控制两级中和槽的搅拌速率,使一级中和槽出水pH达到4—5,二级中和槽出水pH达到7—8。

3、混合

混合的实质是混凝荆水解产物在水中的扩散问题,使水中胶体颗粒同时脱稳产生凝聚,为取得好的絮凝效果创造条件,也是节省投药量的关键。本工艺采用管式微涡管道混合器作为混合设备,且PAc溶液在输送泵前加入,PAM溶液在输送泵后加入,利用湍流微涡旋和离心惯性效应,实现了PAC、PAM水解产物在废水中的充分扩散,使废水中形成的胶体颗粒得到了更好的脱稳。加药量是根据絮凝沉淀系统出水水质进行调整的,一般控制每立方米废水投加5%PAC药液6一10 L,投加0.5‰
4、絮凝沉淀

本工艺采用了集成式废水净化器,将直流混凝、微絮凝、重力沉降、离心分离、动态过滤、污泥浓缩等处理技术有机地结合集成在一套设备中。充分地利用混合液在净化器内惯性效应和湍流剪切力,使废水沿切线方向高速进入净化器后在净化器内部的特殊结构下通过压缩双电层、吸附电中和、吸附架桥、沉淀和网捕等作用,快速形成密实的矾花和较大的絮体,在霞力和离心力作用下,密实的矾花和较大的絮体颗粒滑到锥形污泥浓缩区浓缩,废水沿罐壁向下悬流到一定程度后向中心靠拢,形成向上的悬流继续上升进入动态过滤区深处理,过滤后的合格废水自清水管道进入回用池回用或外排。

5、污泥处理
根据集成式废水净化器监控取样情况合理安排排泥周期,将集成式废水净化器污泥浓缩区的污泥排到污泥水箱,开启污泥输送泵和板框压滤机处理污泥,噩滤水返回中间水箱再处理,当板框压滤机不再进水时,停止污泥输送泵或将污泥导入另一台板框压滤机,按板框压滤机操作程序自动卸渣,滤渣经皮带输送机输送到渣场,定期外运处置。

沥青烟的治理方法

沥青烟的治理方法

沥青烟主要由气、液两相组成。液相部分是十分细微的挥发冷凝物,粒径多在0.1-1.0um之间,小的约0.01um,大的约10um。气相是不同气体的混合物。对于这种浓度不高又极为分散的沥青烟雾,用常规的方法不可能将其净化,目前正在研究或得以应用的净化方法有4种类型,即燃烧法、电捕法、吸附法和吸收法。

(一)燃烧法:沥青烟中含有大量可燃烧的物质,因为沥青烟的基本成分为烃类化合物,其中又含有油粒及其他可燃性的物质,因此在一定的温度下,经供氧是可以保证其燃烧的。试验证明,当温度超过790℃时,燃烧时间>0.5s,供氧充足的条件下,烃类物质可以燃烧得很完全;当温度>900℃时吗,混杂在沥青烟中的其他物质也能燃烧得很完全了。

燃烧法的影响因素主要有两点,一是沥青烟的浓度越高,越有利于焚烧的进行;二是燃烧的温度与时间,一般在800-1000℃左右,燃烧时间应该控制在0.5s左右。如果温度不足,时间不够,则焚烧不完全;若温度过高时间过长,则会使部分沥青烟炭化成颗粒,而以粉末形式随烟气排出,产生二次污染。

用燃烧的方法处理焦油排气实例如下:

1、简要机理

将含有芳烃化合物蒸气的排气冷却至露点温度时,则气体中的蒸汽分压等于它在该温度下的蒸气压。再继续冷却芳烃化合物蒸气凝成液体而与气体分离,温度越低,蒸气分压越大,冷凝量越大。当用冷却水不能奏效时,应当采用冷冻水做冷媒。

排气的燃烧法,往往是在工艺过程的尾部,一般的是将排气自身点燃而烧掉,使其中可燃性的芳烃类有机物转化为无害的碳氢氧化物。要求直接燃烧的排气发火极限的发热量为1924kj/m3左右。如果排气中含可燃性的污染物的浓度较低,不足以自身直接燃烧,可采取焚烧法,使其在600-700℃的环境下分解和氧化,可处理发热量约753kj/m3的排气。为保证完全燃烧,必需有过量的氧和足够的温度,在此温度下排气有足够的停留时间,并且要有高度的湍流。

2、焦油蒸馏综合排气的处理

(1)综合排气的流程

焦油主塔塔顶压力是13.3kPa,塔顶酚油蒸气经过空气冷却器,酚油冷却器冷凝冷却后,达到酚类饱和蒸气分压的尾气,在大气冷凝器内用40℃的洗油进行接触吸收冷凝,进入真空槽,经真空泵又将真空排气送入排气洗净塔。进行第二次洗油接触吸收冷凝之后,再进入排气密封槽。其吸收冷凝液收集在热洗油槽,循环使用。

其次,中间槽排气汇集于综合排气管,在综合排气冷却器内,用33℃的循环水冷凝之后,进入排气密封槽。

汇集在排气密封槽的废气、其水封高度为100mm。出口气体进入焦油加热炉燃烧器的废气喷嘴,喷到约650℃的辐射室,利用高温将其分解和氧化。

(2)对于排气处理工艺的分析

由于真空排气中,含有酚类有机化合物浓度高,用洗油喷洒接触冷凝吸收,并在真空泵前后冷凝两次,尽大限度回收排气中的污染物。吸收到洗油中的酚类产品不需分离,可随洗油一起循环使用。综合排气是一般放散气体,含芳烃浓度较低,不用洗油冷凝吸收,可用水间接冷凝,以便减少水和污染物的分离的困难。

排气密封槽使废气保持一定的输送压力,也是防止加热炉废气喷嘴回火的安全措施。废气喷嘴与加热炉的燃烧器组合在一起,可利用燃烧器的二次空气得到足够的氧气,燃烧完全,以达到防止大气污染的效果。

(3)设备规格及设计参数

以处理400t/d焦油的装置为例,设备规格及参数见表:

(二)电捕法

该法是基于静电场的一些性质而进行的。沥青烟中的颗粒及大分子进入电场后,在静电场的作用下可以载上不同的电荷,并驱向极板, 被捕集后聚焦为液体状,靠自身重顺板流下,从静电捕集器底部定期排出,净化后的烟气排出,从而达到净化沥青烟的目的。

该方法的优点是:

(1)回收的沥青呈焦油状且均溶于苯或环乙烷,可返回生产系统或作燃料使用;

(2)系统阻力小、能耗低、运行费用低。

缺点是:

(1)对烟温要求较高,一般应控制在70-80℃,温度过高不利于静电捕集,温度过低又易于凝结在极板上;

(2)干式电捕集对气相组分的捕集效率几乎等于零,而湿式静电捕集器虽然可捕集气态沥青,但增加了污水处理设备和维修费用;

(3)沥青易燃,有时会发生放电着火现象,因此静电捕集器不能用于炭粉尘的捕集回收,特别是不适合用于炭粉尘与沥青烟气混合气体的净化;

(4)长期运行净化效率降低;

(5)一次性投资大,占地面积大。

(三)吸附法

吸附法即采用各种颗粒小或多孔具有较大比表面积的物质(如焦炭粉、氧化铝、白云石粉或滑石粉等)作吸附剂,对沥青烟进行物理吸附。具体吸附剂的选定要结合实际生产性质与特点。净化设备可采用固定床、流化床及输送床等,具体设备应视净化沥青烟的浓度、吸附剂的性质、净化标准等条件而定。

该方法的优点是:

(1)工艺简单,净化效率高;

(2)吸附剂无需再生,可直接返回生产系统;

(3)投资省、运行费用低,操作维修方便,无二次污染。

缺点是:

(1)系统阻力太大,可达到2000Pa;

(2)占地面积大,吸附管较长,回收吸附剂的袋式除尘面积较大。

(四)吸收法

吸收法即采用有机类液体做吸收剂,使沥青烟的混合烟气与吸收剂逆流充分接触并被洗涤,除去烟气有毒组分,达到净化的目的;现使用过的吸附剂有洗油、柴油和水。吸收法多用于焦化厂、涂料厂和石油化工厂等。

该方法的主要优点是设备简单、维修方便、系统阻力小、能耗低、运行费用少;其缺点是存在二次污染,净化的效率不高。因此还没有得到比较广泛的应用,还需进一步研究、试验和改进。

生物法处理废气原理以及工艺流程 

生物法处理废气原理以及工艺流程 

1.生物法概述

生物法处理废气主要是利用微生物将废气中有机污染物及恶臭物质降解及转化为无害或低分子化合物。

2.生物处理废气方法

目前生物处理方法主要有:生物过滤法,生物吸收法和生物滴滤法等。

3.生物过滤法原理以及工艺

生物过滤法

(1)生物过滤法原理

生物过滤法的基本原理:生物过滤法是指将湿化的有机废气通入填充有填料如土壤、堆肥、泥煤、树皮、珍珠岩、活性炭等的生物过滤器中,与在填料上所附着生长的生物膜(微生物)接触,被微生物所吸附降解,转化为简单的无机物如(如CO2、H2O、SO42-、NO3-和Cl-等)或合成新细胞物质的过程,处理后的气体在从生物过滤器的另一端排出。

(2)生物过滤工艺

生物过滤工艺是利用有较强吸附能力的填料如松树皮、活性炭、陶粒、堆肥等完成对废气污染物的吸附,填料中有大量的微生物,微生物通过吸收捕获废气中的污染物,通过微生物的代谢作用完成对污染物的降解。

在生物过滤器工艺中,废气先通过加湿,然后进入生物过滤床。湿润的污染气流通过固定有混合菌种的多孔填料,经净化后气体被排出生物过滤器系统。生物过滤器一般不需要额外补充营养物质(营养不足时,可以偶尔喷洒,主要是补充氮源或者是磷源),这是因为生物过滤器的填料通常是土壤,堆肥,泥炭,木屑,树皮,颗粒活性炭和塑料材料或者数种材料混合使用,所以本身就为微生物的生长提供了足够的营养以及微量营养素。生物过滤器中填料大多包含丰富的菌种,当然也可以额外接种微生物。生物过滤工艺的核心是生物过滤床,理想的生物过滤床应有如下重要特征:(1)用于微生物膜生长以及气/生物膜传质的高比表面积;(2)高空隙率,以促进气体均勾分布;(3)良好的保水能力,避免床层干燥;(4)存在有效的固有营养物质;(5)存在密集的和多样化的固有菌群。

生物过滤工艺处理废气具有工艺简单、操作方便、运行成本低和处理效果好等优点,而且菌种附着在固定填料上比较稳定不易流失。当然,生物过滤工艺也有着自身的局限性,只适合处理溶解度高、易生化降解的VOCs,尤其是对高浓度废气处理效果较差,耐冲击负荷能力弱,滤床需要定期更换等缺点。

生物洗涤法

(1)生物洗涤法原理

生物洗涤法的基本原理:生物吸收法也叫生物洗涤法。它是利用由微生物、营养物和水组成的微生物吸收液处理有机废气,适合于去除可溶性有机废气。吸收了废气的微生物混合液再进行好氧处理,去除液体中吸收的污染物,经处理后的吸收液再重复使用。在生物洗涤法中,微生物及其营养物配料存在于液体中,气体污染物通过与悬浮液的接触转移到液体中,从而被微生物降解。

生物洗涤工艺

生物洗涤工艺是一个由装有惰性填料的吸收器和一个活性污泥反应器组成的悬浮活性污泥处理系统,吸收器内的惰性填充材料,其主要用于增加气液相的接触面积,而不是作为生物相的载体。洗涤循环液从吸收室顶部喷淋而下,使废气中的污染物和氧气通过溶解和吸附作用实现从气相至液相的转移,部分的有机物被直接降解,大部分的有机物进入到活性污泥处理系统,通过活性污泥系统实现有机物的降解,洗涤循环液在活性污泥系统中通过曝气再生。目前,大多数生物洗涤器的运行是以污水处理厂的活性污泥作为接种。

生物洗涤工艺的优点是阻力小压降低、填料由于具有较大的孔隙率因此不易堵塞,不需要定期更换填料,运行过程和反应条件易于控制。但是,其适合治理易溶VOCs,如醇、酮类(Henry系数<0.01),污染物浓度一般低于5000 mg/Nm3、气液传质的比表面积较小(通常<300 m2·m-3);由于生物洗涤工艺所需的运行设备较多,运行成本较高,且不宜处理进气流量较大的废气,在一定程度限制了生物洗涤工艺在处理工业废气中的应用。

生物滴滤法

(1)生物滴滤法原理

生物滴滤法的基本原理:生物滴滤法处理VOCs的原理与生物过滤法基本相同,它是介于生物过滤法与生物洗涤法之间的一种生物处理技术。生物滴滤反应器中一般填充惰性填料,如陶瓷、碎石、珍珠岩、塑料材质填料等,在此系统中填料仅为微生物提供一定的附着表面。废气同生长在惰性填料上的生物膜(微生物)接触,从而被生物降解。

生物滴滤工艺

生物滴滤池,是一种介于生物过滤法和生物洗涤法之间的处理工艺。相比生物过滤器,生物滴滤器中所用的填料是陶瓷、木炭、聚丙烯小球、颗粒活性炭等惰性材料,其不能提供微生物生存以及生长的营养物质。填料只是作为生物生长的载体,但其填料空隙率比生物过滤器高,使用寿命更长,流体阻力小。生物滴滤器整个系统的正常工作必须要有营养液,并通过循环泵将营养液喷淋到吸收塔内的填料上,营养液中一些营养物质(主要是氮源,磷源以及一些痕量元素)外,还起到了调节pH和控制塔内湿度的作用。有机气体在进入吸收塔前也需要加湿,然后被惰性载体上的生物吸附并降解。

相比而言,生物滴滤器能处理范围更广的污染物,承受更大的污染负荷。这是因为生物滴滤器内的环境条件更好控制,而且潜在的有毒、顽固代谢产物会从系统中被清除出去。需要注意的是,生物滴滤器基于滴流的机制,因此这种工艺更适合于水溶性VOCs(Henry系数<0.1),当然由于微生物和污染物之间的接触是同时发生的,所以对于VOCs在水中溶解度没有生物洗涤器要求那么高。另外,由于微生物和污染物之间的接触发生在VOCs扩散到液膜之后,所以对生物滴滤器运行而言,液体流速和循环速度被认为是影响其性能的重要参数。

生物滴滤池的优点在于其运营和投入成本低;日常操作简便;可以人为投加必须的营养物,并调节pH值;适合中高浓度的污染物气体净化。但也有自身的局限性,比如因为塔内微生物的快速繁殖导致的填料层堵塞,压降升高,生物滴滤系统的运行效率下降,必须采取反冲洗等方法来恢复生物滴滤系统的功能,目前常用的防治填料层堵塞的方法有漫灌冲洗法、酸/碱反冲洗、营养限制等。

虽然生物法在处理挥发性有机废气方面有很多的优点和好处,但是它也有一些不足,生物法的缺点主要是所能承载的污染物负荷不能太高,因而一般占地较大。

 

食品工业废水排放标准

食品工业废水排放标准

污水综合排放标准(GB 8978-1996)规定肉类加工工业所排放的污水执行相应的国家行业标准,其他一切排放污水的食品生产单位一律执行本标准。

(1) 标准分级

排入GB 3838-88(地面水环境质量标准)Ⅲ类水域(划定的保护区和游泳区除外)和排入GB 3097-82(海水水质标准)中二类海域的污水,执行一级标准。排入GB 3838中IV、V类水域和排入GB 3097中三类海域的污水,执行二级标准。排入设置二级污水处理厂的城镇排水系统的污水,执行三级标准。排入未设置二级污水处理厂的城镇排水系统的污水,必须根据排水系统出水受纳水域的功能要求,分别执行上述规定。

GB 3838中I、Ⅱ类水域和Ⅲ类水域中划定的保护区,GB 3097中一类水域,禁止新建排污口,现有的排污口应按水体功能要求,实行污染物总量控制,以保证受纳水体氷质符合规定用途的水质标准。

(2) 标准值

本标准将排放的污染物按其性质及控制方法分为二类。

第一类污染物,不分行业和污水排放方式,也不分受纳水体的功能类别,一律在车间或车间处理设施排放口采样,其最髙允许排放浓度必须达到本标准要求。

第二类污染物,在排污单位排放口采样,其最髙允许排放浓度必须达到本标准要求。

本标准按年限规定了第一类污染物和第二类污染物最高允许排放浓度及部分行业最高允许排水量,并拫据单位建设时间不同执行不同的规定。1997年12月31日之前建设(包括改、扩建)的单位,水污染物的排放必须同时执行表1-1和表1-2、表1-3的规定;1998年1月1日起建设(包括改、扩建)的单位,水污染物的排放必须同时执行表1-1和表-14、表1-5的规定。建设(包括改、扩建)单位的建设时间,以环境影响评价报告书(表)批准日期为准划分。

第一类污染物最高允许排放浓度

序号 污染物 最高允许排放浓度 序号 污染物 最高允许排放浓度
1 总汞 0.05 8 总镍 1.0
2 烷基汞 不得检出 9 苯并[a]芘 0.00003
3 总镉 0.1 10 总铍 0.005
4 总铬 1.5 11 总银 0.5
5 六价铬 0.5 12 总α放射性 1Bq/L
6 总砷 0.5 13 总β放射性 10Bq/L
7 总铅 1.0

 

第二类污染物最高允许排放浓度

序号 污染物 适用范围 一级标准 二级标准 三级标准
1 PH值 一切排污单位 6~9 6~9 6~9
2 色度 其他排污单位 50 80
3 悬浮物(SS) 其他排污单位 70 200 400
4 石油类 一切排污单位 10 10 30
5 动植物油 一切排污单位 20 20 100
6 挥发酚 一切排污单位 0.5 0.5 2.0
7 总氰化合物 其他排污单位 0.5 0.5 1.0
8 硫化物 一切排污单位 1.0 1.0 2.0
9 氨氮 其他排污单位 15 25
10 甲醛 一切排污单位 1.0 2.0 5.0
11 苯胺类 一切排污单位 1.0 2.0 5.0
12 硝基苯类 一切排污单位 2.0 3.0 5.0
13 总铜 一切排污单位 0.5 1.0 2.0
14 总锌 一切排污单位 2.0 5.0 5.0

 

食品厂主要废气成分及废气处理方案

导读:进入21世纪,我国在政策上逐渐重视食品行业的发展,特别是在“十五”中加大了对食品工业科技研发的政策支持和资金支持力度,使得我国食品行业的发展表现出平稳、快速的发展态势。2003年以来我国的食品工业发展速度又明显高于上一阶段,年均增长速度达到20.44%。在已有的基数之上,每年的产值增长都在4000亿元以上。从食品工业总产值的增长额来看,我国食品工业的发展又上了一个新台阶。但是在食品行业快速发展的背景后,食品厂生产中所产生的异味和废气处理又成为了一大问题。

食品行业的快速发展让食品厂的规模和数量迅速增加,而在食品生产加工的过程中会产生不同种类的异味和废气,这些异味和废气会危害工人的健康,污染环境。所以食品加工厂的异味和废气处理非常重要。那么食品厂的废气成分和废气处理方案有哪些呢?

一、食品加工厂的废气成分

食品加工厂的废气主要成分有甲基丙烯酸甲酯、乙酸乙酯、乙酰乙酸乙酯、醛类、氨、三甲胺、硫化氢、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫等;这些废气会对人体健康和生态环境会造成严重危害,轻者使人感到不适、出现头痛、头昏、恶心、呕吐、食欲不振和精神不集中等症状,重则对人的呼吸系统、循环系统、消化系统和生殖系统造成不同程度的毒害,其中芳香族化合物如苯、甲苯、苯乙烯等还能使人体产生畸变、癌变。所以食品厂的废气处理异常重要。

二、食品厂废气处理方案

1、洗涤法:废气净化塔采用目前最常用的中和法、吸收法、水洗法等,酸碱中和的填料湍球塔,该设备处理能力大,阻力小,吸收效率高,是目前应用最多的一种气体净化设备,经处理的气体再经过气水分离脱液处理,然后通过排放管道排入大气中,从而达到国家排放标准。相关设备:洗涤塔。

2、光催化氧化法:利用特种紫外线波段(C波段),在特种催化氧化剂的作用下,将废气分子破碎并进一步氧化还原的一种特殊处理方式。同时根据不同的废气成分配置多种复合惰性催化剂,大大提高废气处理的速度和效率,从而达到对废气进行净化的目的,相关设备:光氧催化废气处理设备。

3、低温等离子法:介质阻挡放电过程中,等离子体内部产生富含极高化学活性的粒子,如电子、离子、自由基和激发态分子等。废气中的污染物质与这些具有较高能量的活性基团发生反应,最终转化为CO2和H2O等物质,从而达到净化废气的目的。相关设备:低温等离子设备。

食品加工废水处理方法

 一、食品加工废水主要来自三个生产工段

1、原料清洗工段。大量砂土杂物、叶、皮、鳞、肉、羽、毛等进入废水中,使废水中含大量悬浮物。

2、生产工段。原料中很多成分在加工过程中不能全部利用,未利用部分进入废水,使废水含大量有机物。

3、成形工段。为增加食品色、香、味,延长保存期,使用了各种食品添加剂,一部分流失进入废水,使废水化学成分复杂。

二、食品工业的分类

食品工业包括许多与饮食有关的行业,有不同的分类方法。若按所用的原料分类,可分为:肉与肉制品工业;水产品加工工业;禽蛋加工工业;水果、蔬菜加工工业;乳品加工工业;制糖工业;粮食加工工业;淀粉工业;使用油脂工业;发酵工业;调味品及食品添加剂工业等。

三、食品加工污水水质分析

食品加工废水的水量水质特性主要体现在6个方面:

1、生产随季节变化,废水水质水量也随季节变化。

2、废水量大小不一,食品工业从家庭工业的小规模到各种大型工厂,产品品种繁多,其原料、工艺、规模等差别很大,废水量从每天几吨到几千吨不等。

3、食品工业废水中可降解成分多,对于一般食品工业,由于原料来源于自然界有机物质,其废水中的成分也以自然有机物质为主,不含有毒物质,故可生物降解性好,其BOD5/COD高达0.84。

4、高浓度废水多。

5、废水中含各种微生物,包含致病微生物,废水易腐败发臭。

6、废水中氮、磷含量高。

四、食品加工污水处理流程说明

污水处理系统由调节池、缺氧池、好氧池(接触氧化池)、二沉池组成。来自生产车间的污水自流入调节池,调节池入口设机械格栅,以拦截大颗粒状和纤维状杂质,机械格栅所拦截的栅渣自动进入杂物箱,定期由环卫部门清除转运。在调节池中污水充分地混合,调节水量并初步降解有机物,然后通过污水泵将污水输入缺氧池,在缺氧池中回流混合液与原污水充分混合,通过兼氧微生物的作用,将亚硝酸氮和硝酸氮转化为氮气,完成反硝化脱氮,缺氧池出水自流入接触氧化池。接触氧化池是一种以生物膜法为主,兼有活性污泥法的生物处理装置,通过鼓风机提供氧源,使污水中的有机物与池内生物膜充分接触,经微生物吸附、降解作用,使水质得到净化。,二沉池出水达到《污水综合排放标准》一级标准,排入附近河流。

二沉池中的污泥通过由污泥回流泵定时抽至好氧池,剩余污泥量较少,隔二个月左右清泥一次,由环卫抽粪车清除,外运处置。

生化系统需要的氧气由鼓风机供给,曝气系统采用鼓风机 微孔曝气器的方式。考虑到鼓风机噪声较大,特把风机房设置成隔音消声式。

五、食品加工污水处理工艺特点

1、抗冲击能力强,工艺稳定性好;

2、投资省、运行费用低;

3、具有脱氮、除磷作用;

4、所需机械设备少,日常维护简单;

5、占地面积少,对周围环境无不良影响。