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上海市虹口区粪便预处理厂除臭系统改造

2011-12-13刘庄泉

环境卫生工程 2011年2期
关键词:虹口区臭气异味

刘庄泉

(上海环境卫生工程设计院,上海 200232)

上海市虹口区粪便预处理厂除臭系统改造

刘庄泉

(上海环境卫生工程设计院,上海 200232)

针对上海市虹口粪便预处理厂原有生物除臭系统存在的问题,通过技术方案的对比优化,采用植物提取液除臭与离子风除臭的组合工艺对原有除臭系统进行了改造,改造后的除臭系统运行稳定、除臭效果较好。

粪便污水;除臭系统;改造

1 上海虹口区粪便预处理厂简介[1]

上海虹口区粪便预处理厂处理规模450 m3/d,服务范围为虹口区。该处理厂建成于2004年5月,2004年7月开始试运转。该厂的投产对解决上海市区粪便出路、确保苏州河粪便码头及时拆除具有重要意义。粪便预处理采用粗格栅、一体化分离机固液分离技术,分离出的残渣送往中转站,分离后的液相排入上海市合流污水治理一期管道后进入末端污水处理厂进一步处理。原有除臭系统主要由臭气收集管道、吸风机及末端生物喷淋塔组成,利用微生物的新陈代谢作用对臭气进行降解。

2 除臭系统存在问题分析

在实际运行过程中,预处理车间内有时臭气浓度较高,工人的操作环境较差;末端生物除臭塔除臭效果不稳定,排放的臭气有时会对周边环境造成影响。

1)卸粪间卸粪口及车辆滴漏在地面的粪便污水散发的臭气,使得该区间存在一定的臭气污染问题。

2)处理车间内粪渣落渣口没有隔离措施,容易导致室内臭气扩散。

3)粪便处理的主要机械设备均集中在粪便预处理车间,由于设备密封不严和在工作时扰动作业区域的空气,造成并加速了恶臭气体的扩散。

4)污水外排池散发的臭气,由于贮放过程中厌氧发酵产生的气体,工作时的扰动,都使得贮粪池空间呈正压,造成了池内恶臭气体从管缝及结构缝隙中无组织地扩散到外部环境。

5)工程采用的是生物除臭,但受其自身特点的限制,具有一定的局限性:①粪便预处理厂大都是间隙处理、大都集中在上午处理完毕,其他时段空置,这造成生物营养源间断,处理效果下降;②生物除臭是依靠微生物的新陈代谢对臭气进行降解,易受温度、pH等因素的影响,尤其在冬天气温较低时,微生物活性降低,除臭效果基本没有;③粪便中含有甲硫醇等难生物降解的臭气,生物除臭对这部分臭气成分很难去除[2]。

3 除臭系统改造

3.1 收集系统

通风系统设计是臭味控制的关键因素之一,其关键点在于臭气发生源的封闭与负压收集。本工程首先对主要臭气产生源(粗格栅和一体化分离机的4个落渣口)设置隔离式集气罩进行封闭隔离,然后在预处理车间内卸粪槽、粗格栅安装槽、细格栅安装槽、污水外排池等臭气散发点设置集气罩,利用收集系统对臭气进行收集,保证局部负压、臭气不外逸,从源头对臭气进行控制。同时在卸粪口设置高压冲洗机,卸粪后及时对卸粪口进行冲洗,减少卸粪时粪便滴漏产生的臭气。3.2 送风系统

为了改善车间内的操作环境,在主体车间内设置了CST离子氧送风系统,利用通风管道上的散流器将富含离子氧的空气送入整个主体车间内。氧离子除臭机理是利用氧离子(强氧化性自由基)极强的氧化性,氧化分解空气中的污染因子,使阈值低的化合物分解成阈值高的物质,以降低恶臭浓度、去除异臭味。同时负离子在净化空气的同时还能对污染空气起到消毒杀菌的作用,使得车间内的空气质量得到明显的改善。车间内均匀设置了10个散流器,保证车间内部空气优于GBZ 2.1~2.2—2007工作场所有害因素职业接触限值。

3.3 除臭系统

针对粪便臭气组成的特点及生物除臭所具有的局限性,将末端生物除臭塔改造成植物提取液喷淋塔。其技术核心是以天然植物提取液作为控制及消除异味的工作液,配以先进的喷洒技术或喷雾技术,使异味分子迅速分解成无毒、无味分子,从而达到消除异味的目的。其特点是除臭效果稳定,运行灵活,受外界影响因素较小。

3.3.1 卸粪间除臭

为控制整个卸粪间空间内的异臭气味,在该区域进门口2面墙上及卸粪处各安装1个雾化喷箱,平行间歇式喷洒植物除臭液,消除异臭味,以阻止卸粪间区域内的臭气外溢,影响周边环境。

3.3.2 末端除臭系统

末端除臭系统由2个串联的喷淋塔罐构成,采用不同型号与配方的植物除味液对恶臭气体进行喷淋和去除。喷淋塔能安全有效地去除以硫化氢、硫醇类、氨、含氮类有机物为主的异味。

经收集后的臭气先导入第1级喷淋塔脱除含硫化氢及含硫化合物的异味后再导入第2级喷淋塔去除含氨氮化合物的异味,2个串联的喷淋塔通过循环喷洒天然植物液,借助其与臭气中相对应的臭气分子相互反应,从而降低臭气分子浓度,消除臭味。

喷淋塔的底部为循环水槽,水槽上方为进气口,在塔顶有1个植物除味液的入口连接雾化喷嘴。塔内的中段有1层填料层,利用其较大的气、液接触面积,使得臭气由填充层的下部向内流动,经由填充物的空隙与雾状喷洒的植物除味液逆向流动,使液与气2相密切接触;臭气中所含的臭气分子被喷洒到塔内的植物除味液所溶解、吸收和反应去除。另一方面,臭气中的氨氮和硫化氢能溶于水,臭气经过循环喷淋后,氨氮和硫化氢也能有效去除,减少植物液的使用量。脱臭后的气体经除雾器除雾后,离开喷淋塔,经排风管道从烟囱排出。

4 系统改造后的除臭效果

系统改造完毕后,对排放口进行了多次臭气监测,监测结果的平均值见表1。

表1 除臭装置的除臭效率

从表1可以看出,整个除臭装置运行稳定,出口的各项臭气指标均大幅小于排放标准限值,除臭效率在99%以上。同时车间内臭气强度较弱,操作环境较好。

5 结论

1)植物提取液和离子风的组合工艺较适合于粪便处理的除臭,该装置运行灵活、抗冲击负荷能力强,且维护方便。

2)除臭系统经过改造后,除臭装置运行稳定,除臭效果较好,对周边环境基本没有影响。

[1]上海环境卫生工程设计院.虹口区粪便预处理厂改造工程方案设计[R].2006.

[2]吴冰思.环境卫生设施臭气治理技术[J].环境卫生工程,2003,11(1):20-24.

Transformation of Deodorization System for Hongkou Nightsoil Pretreatment Plant in Shanghai

Liu Zhuangquan
(Shanghai Environmental Sanitary Engineering Design Institute,Shanghai 200232)

Aiming at existing problems of the original biological deodorization system for Hongkou Nightsoil Pretreatment Plant in Shanghai,the original system was transformed by adopting a combined process with plant extract deodorization technology and ionic wind deodorization technology,through the comparison and optimization of technical plans.After the transformation,the deodorization system runs stable,and the deodorization effect is better.

nightsoil sewage;deodorization system;transformation

X701;TU993.3

B

1005-8206(2011) 02-0011-02

2010-12-07

刘庄泉(1978—),2001年毕业于同济大学,环境工程专业硕士,现主要从事固体废物处理工程设计。

E-mail:lzqscilence@163.com。

(责任编辑:郑雯)

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