王文婷
(廣州巨邦環保工程設備有限公司 廣東廣州 510510)
隨著社會經濟的不斷發展,城市在生產和生活過程中,均會產生了一定量的惡臭氣體。惡臭污染物主要指刺激嗅覺器官,引起人們不愉快及損害生活環境的一切氣體物質[1]。這些惡臭氣體對人體嗅覺器官,消化系統、內分泌系統已經神經系統都產生一定的影響,造成人體不適[2]。為減少此類廢氣對環境和人體健康的影響,需對此類廢氣進行收集處理。
目前主要通過以下幾種方式進行除臭:(1)物理法:如掩蔽中和法、稀釋擴散、冷凝法、吸附法。(2)化學法:如化學洗滌、臭氧氧化、光催化氧化、催化燃燒法。(3)生物法。綜合考慮處理效果、運營成本、是否產生二次污染等方面,生物法是對惡臭氣體處理效果較為理想的方法。
生物除臭法是將惡臭氣體通過微生物降解為無害物質的過程。此方法在垃圾站氣體、污水站氣體以及飼料及養殖業氣體治理中有著較為廣泛的應用,而經過半個世紀的發展,國外一些先進的國家,已經此方法推廣到一些工業廢氣的治理中。
生物處理技術流程圖如圖1所示,風機將收集的惡臭氣體引進塔體內,惡臭氣體首先進入噴淋區域,通過填料層,廢氣與水溶液進行氣液兩相充分接觸,降低氣體溫度并去除其中的顆粒物質,及通過調節噴淋水的酸堿性去除其中的酸性或堿性物質,經處理后的惡臭氣體進入生物處理區域,被填料表層的生物膜吸附,通過微生物細胞內的酶的分解作用將惡臭氣體降解為無害物質。從而達標排放。其處理過程中無二次污染產生,運營費用低,操作簡單。

圖1 工藝流程圖
1.2.1 停留時間
噴淋區域的停留時間對去除氣體中的顆粒物和酸堿性物質有很大的影響:停留時間過短,不能完全去除氣體中的顆粒物質和酸堿物質,氣體中含有較多顆粒物進入生物處理區,易造成生物處理區的堵結;氣體酸堿度較高,將影響生物區生物的活性。生物處理區的停留時間過短,微生物對污染物分子分解不完全,達不到處理效果,廢氣將不能達標排放。
1.2.2 微生物活性
環境溫度、pH值、濾池填料等因素都會影響微生物活性,生物塔運行過程中需調節好此類因素,將溫度和pH控制在微生物適宜生長的范圍內,應選擇比表面積大、親水性好、利于微生物附著、足夠孔隙率以及無毒性的生物填料,以便提高生物去除效率。
1.2.3 氣體成分及濃度
由于微生物體內酶的專一性,微生物對某些物質具有較好處理效果,對另外一些物質處理效果卻沒有那么理想。在方案設計前,需對廢氣中污染因子及其濃度進行調查。
陳俊[3]等在南京市某垃圾轉運站內對其產生的氣體進行處理效果實驗,其氣體主要成分為NH3、H2S、CH3S等,共設計三套3000m3/h風量生物濾池(兩套系統處理四個卸料口和四個泊位,一套系統處理兩個卸料口和兩個泊位的廢氣)。通過管道收集的惡臭氣體,經風機輸送到生物濾池進行處理,經處理后的廢氣均能達標排放,此實驗表明,生物濾池對垃圾轉運站的氣體具有較好處理效果。
于文清[4]等用雞糞和玉米秸稈(重量比10∶1)共15kg于50L的塑料桶內進行堆肥廢氣的生物濾池處理效果實驗,實驗結果表明,對產生的惡臭氣體中的氨氣去除效率達到99.9%以上,且生物濾池在運行過程中無氨氣釋放。
倪立華[5]等對某2500m3/d的檸檬酸廢水處理站的調節池、厭氧塔、一級生化池、水解池、二級生化池、污泥濃縮池產生的氣體進行了收集,收集后由風機生物濾池處理效果實驗,根據換氣需求,換氣次數設計為3次,設計風量為12000m3/h,其主要污染物為氨氣、硫化氫、甲硫醇、甲硫醚,經過生物濾池處理后,其惡臭氣體均能達標排放。
李建軍[6]等對廣州某塑料化工企業的揮發性有機廢氣進行了收集和生物濾池處理,根據設計需求設計風量為2000m3/h,有機廢氣主要成分為烷烴、烯烴和苯類,經處理后發現,對丙苯、乙苯的去除效果60%以上,對其他物質的去除效果均小于50%,尤其a蒎烯的去除效率為0,生物濾池雖對此類揮發性有一定的凈化處理效果,但凈化率低。分析其原因主要為:(1)有機廢氣分子結構較為復雜,接觸時間過短,微生物難于分解。(2)有機廢氣一般難溶于水,可能很難進入生物膜。
(1)社會發展,產生了惡臭氣體污染,現階段已經物理、化學、生物等多種治理方法,綜合各因素比較,生物除臭法是較為理想的處理方法。
(2)生物方法的治理效果受停留時間、微生物活性及氣體成分和濃度的影響。
(3)生物法在垃圾轉運站、畜禽養殖業、污水處理站及工業有機廢氣等領域都有一定的應用,其中對垃圾轉運站廢氣、畜禽養殖業堆肥廢氣、污水處理站惡臭氣體具有較好的處理效果,對工業部分有機廢氣處理效果不理想。