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垃圾中转站臭气解决方案
一、垃圾转运站臭气成分特点:
   垃圾转运站恶臭气体含有20多种恶臭物质,有18中挥发性气体,不饱和烃类2 种,芳香族化合物10 种, 卤代烷烃2 种, 酉旨类醚类2 种, 裕烯2 种,臭味气体主要含硫化合物,如H2 S、SO2、硫醇等; 含氮化合物,如NH3、胺类、吲哚等; 卤素及其衍生物,如Cl2、卤代烃等; 芳香烃及含氧有机物,如醛、醇、酮及酚类有机物等等。

   经检测垃圾转运站厂界恶臭浓度日均0.264mg/m3。氨气和硫化氢的嗅觉阀值很低,即便浓度很低也可以带给人们严重的感官刺激,毒性较强。其中氨气的嗅觉阀值为0. 1ppm,硫化氢的嗅觉阀值为0. 0005ppm。此外苯、甲硫醇和乙醛等垃圾转运站常见的有机污染气体,自身也带有很严重的刺激性气味,嗅觉阀值也比较低。垃圾转运站中的常见臭味气体,虽然单个气体浓度不一定超过《恶臭污染物排放标准》,但是各种臭味相互叠加,会产生很强烈的刺激性臭味,严重影响环卫工人和周边居民的身心健康。下图是某垃圾转运站恶臭气体检测数据:

二、垃圾站臭气收集与控制:

   垃圾卸料设施和卸料部位、垃圾储槽、垃圾输送设施、垃圾分选设备应设置局部机械排风设施用于臭气收集和控制;

臭气收集与控制的局部收集罩应符合下列规定:吸气罩口应该尽量靠近臭气集中散发的地方,能采用密闭罩的地方优先采用密闭罩,采用外部集气罩情况下,在不影响其他设备和工作人员操作情况下尽可能靠近臭气散发源。吸气气流方向应尽可能与臭气散发源自然散发方向一致。采用局部吸气罩时,应在罩口四周位置设置围挡或采取防止其他气流干扰的措施。局部吸气罩距离臭气散发源最远点距离不大于1.5倍吸气口直径,吸气罩吸气风量按照下述公式计算:


控制点风速可参照下列表:


   若吸气罩口距离臭气源最远点距离无法满足小于1.5倍吸气罩口直径时,吸气罩风量应按照吸气空间换气次数计算;臭气源不固定或者不易进行局部收集的空间区域宜实行全面通风除臭;臭气浓度大的空间应实行机械排风对臭气进行收集和处理,臭气浓度小的空间,可实施自然通风集合离子新风或者植物液喷洒的方式对空间进行通风换气和除臭。


三、垃圾站臭气处理工艺技术:

   根据垃圾转运站恶臭气体排放的特点,可以选择低温等离子体法、光催化、高能离子、以及复合技术处理垃圾转运站中的恶臭气体。

   低温等离子体法具有处理风量大、效率高、受气量波动影响小,能耗低,操作维护方便,占地面积小等优点。

   低温等离子协同光催化技术能明显提高恶臭气体的去除率,光催化剂在放电等离子体中能发挥独特的作用,实验研究光催化剂引入线筒式等离子体中,能明显提高甲苯的除去效率。而且业可以降低催化反应需要的能耗,使两者结合效果大大强于两者净化的叠加。此外,催化剂可以选择性与等离子体产生的中间产物反应,得到无害的降解产物。

   高能离子是基于一种BENTAX的放电形式,在电场作用下,离子发生器产生大量的 a 粒子,与空气中的氧分子进行碰撞而形成正负氧离子。正负氧离子具有很强的氧化性,能在极短的时间内氧化分解甲硫醇、氨、硫化氢等污染因子,经过一系列的反应后最终生成二氧化碳和水等稳定无害的小分子。 同时氧离子能破坏空气中细菌的生存环境,降低室内细菌浓度。带电离子可以吸附大于自身重量几十倍的悬浮颗粒,靠自重沉降下来,从而清除空中悬浮胶体达到净化空气的目的。 双极离子净化系统应用于污水厂的污泥车间、生化池、垃圾转运站除臭净化,可达到国家一级排放标准; 

四、垃圾转运站离子风除臭方案: 

1、室内管道主动送离子风方案:

    在全地下式污水处理厂、泵站、污泥脱水车间、垃圾站等有人工作的室内空间,可借助通风管路系统将离子风扩散到需要处理的任何空间,与空间内的污染气体瞬间混合、反应,达到净化室内空气的目的,该系统的优势在于:改善室内空间工作环境,降低废气对各种设备的腐蚀,吸附污染空气中的细微颗粒和悬浮物,有效抑制空气中细菌的繁殖。

2、集中收集除臭方案:

   对于一些构筑物,无需操作工人进入的空间,只需要考虑废气逸出对周围环境的影响,这种情况下首选将污染源加盖密闭;其次,将无人进入空间的废气有序的排出,使空间内形成负压保证空间内废气不逸出污染外界环境;最后,排出的废气进入废气集中处理箱内,与同时进入的离子气体在箱体内瞬间混合、氧化、分解反应。

3、综合除臭方案:

   对于高浓度且排放要求高的废气:首先:将离子风送入空间内进行预处理;最后:将预处理过的气体收集后进入废气集中处理箱内,与进入集中处理箱内离子气体在箱体内瞬间混合、分解、反应,最后达标排放;优势:可以很明显的改善室内工作环境,降低废气对室内设备的腐蚀,吸附污染空气中的细微颗粒物和悬浮物,有效抑制细菌生长,又可以集中二次处理集中排放,处理效果明显。