CN103341309A - 湿热恶臭气体处理工艺 - Google Patents
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Abstract
一种湿热恶臭气体处理工艺,属于城市生活垃圾湿解处理技术领域。垃圾湿解排料后,从排料间收集的湿热气体中含有多种恶臭物质,为达到污染有效控制,需对外排气体进行治理。本工艺采用冷凝除水、臭氧、文丘里洗涤以及酸洗涤和碱洗涤后实现气体达标排放。
Description
技术领域
本发明涉及一种湿热恶臭气体处理技术,属于城市生活垃圾湿解处理技术领域。
背景技术
随着中国城市化进程的加快,城市生活垃圾产生量大幅度增加,已成为制约城市生存和可持续发展的重要因素。城市生活垃圾处理技术的应用已经成为一个现代城市文明的标志,在目前所应用的各种处理技术中,城市生活垃圾综合处理技术已经得到了人们的普遍认可。在城市生活垃圾综合处理技术中,垃圾湿解工艺由于可以做到将垃圾个体中的大量游离水分离出来,使垃圾中的水分含量快速降低20%以上,显著提高了垃圾的低位发热值,降低了烟气中二噁英类有害气体的处理量,已经得到了越来越多业内人士的认可。目前,垃圾湿解处理技术已经在中国垃圾处理中得到了广泛的应用。但是,湿解工艺中产生的恶臭气体一直没有一个很好的解决方案。垃圾经过湿解后产生的恶臭气体成分复杂,含有近百种有机成分,瞬间产量大,产生速度快,气体瞬间高峰速度可以达到100米/秒;臭气浓度和臭气强度都达到了很高的程度,局部臭气浓度近6000,波及范围广;含湿率高,含热量大。恶臭气体的危害已经严重制约了湿解工艺的推广,也阻碍了垃圾综合处理技术在国内、国际的全面推广。
发明专利申请号为CN201310066071.7,发明名称为一种恶臭气体处理方法,将恶臭废气收集后,送入处理室,先经254nm紫外线灯管照射,分解部分弱键分子,再经185nm紫外光灯管照射解链分解剩下的键能高的臭气成分,同时在185nm紫外光灯管的照射激发下,处理室内部产生臭氧,在处理室内壁装载有含纳米级光催化剂的泡沫镍,纳米级光催化剂在紫外光线激发下,可产生羟基自由基,臭氧及羟基自由基,将废气中绝大多数有机分子分解,达到彻底除臭净化的目的。不仅提高了气体的处理效率,又可杜绝二次污染,降低设备能耗,降低投资和运行成本。该发明所述恶臭气体处理方法也涉及使用臭氧去除臭气,但该方法实施比较复杂。
在现有技术中,又如发明专利申请号为CN201010554203.7,发明名称为一种活性竹碳-H2O2复相催化氧化处理恶臭气体的方法,本发明将恶臭气体通过复相竹碳催化剂以吸附去除恶臭物质分子,采用双氧水的水溶液喷淋复相竹碳催化剂以分解吸附的恶臭物质分子并达到复相竹碳催化剂的循环利用,用除雾器水气分离后,再将气体通入碱喷淋塔中喷淋碱溶液以中和气体中的酸性物质,而后排出。本发明的恶臭气体处理方法处理效率高,尤其适合大风量恶臭气体的处理。
上述发明除臭恶气体是通过复相竹碳催化剂以吸附去除恶臭物质分子,采用双氧水的水溶液喷淋复相竹碳催化剂以分解吸附的恶臭物质分子,费用昂贵。
发明内容
本发明的目的在于通过多种处理技术的合理组合,研制一套适合于城市生活垃圾湿解综合处理技术所产生恶臭气体处理的新型工艺,使湿解工艺在全国及世界的应用得到大范围的推广。
本发明提供的一种湿热恶臭气体综合处理工艺,其包括如下步骤:
a、恶臭气体经过冷凝器冷凝以降温、降湿;
b、向降温、降湿后的恶臭气体中通入臭氧,将部分恶臭大分子分解成无臭小分子;
c、通过文丘里气体洗涤器,对气体进行初次吸收;
d、通过筛板塔洗涤器、填料塔洗涤器对气体进行进一步吸收处理;
e、用风机对气体进行引风和排风作业。
以下为各步骤中优选的操作方式。
步骤a中,恶臭气体以超过100米/s的速度进入冷凝器,以1-2米/s的速度排出。
步骤a中,从冷凝器排出的恶臭气体的温度为35-45℃。更优选为40℃。
步骤b中,所述臭氧为通过臭氧发生器进行高压放电产生的带有高压电位的臭氧。
所述高压放电的条件为大于900V并大于3800Hz。例如为1000V、4000Hz。
该工艺可以通过如下措施达到:
1、将恶臭气体从产生的源头到处理后达标排放,整个系统完全处于封闭状态,减少恶臭气体的生成量;
2、将含有大量饱和水蒸气的恶臭气体经过专用冷凝塔冷凝处理,使气体总量中的水蒸气得到有效分离,减少后续处理的气体量;将臭气团的动能降低,气体运动速度降低;降低了恶臭气体的温度,为后续的处理奠定了基础。
3、通过臭氧原发生器将臭氧引入恶臭气体中,利用臭氧的高活性将造成恶臭产生的部分恶臭因子,解体成无异味的小分子气体和水溶性气体;
4、经过前述处理的气体通过文丘里气体洗涤器进行一级洗涤处理;
5、经过前述处理的气体通过专用气体洗涤塔进行二级洗涤处理;
6、经过前述处理的气体通过高能风机吸取处理;
7、处理后气体达标排放。
本发明同已有技术相比可以产生如下积极效果:本次湿解恶臭气体处理工艺的发明,结合了湿解工艺自身的特点,有效地解决了湿解工艺所带来的二次污染。对湿解工艺在全国范围内的推广奠定了坚实的基础。
附图说明
图1为本发明的工艺流程图。
具体实施方式
如图1所示,本发明的一种具体实施方式的具体步骤如下:
将湿解工艺每次排料产生的5000立方米左右的,速度可以达到100米/s以上的高速恶臭气体从其产生处通过管路输送到臭气用冷凝器中,不让其在大气中进行扩散;
在冷凝器中将5000立方米恶臭气体中所含有的大约800kg左右的水蒸气凝结成液态水,从而使恶臭气体的总量减少到约3500立方米,使恶臭气体的排出速度降低到1.5米/s,将高速气流转变为平稳气流,同时将冷凝水排出系统;使恶臭气体的温度从65℃降低到40℃;
将臭氧发生器通过高压(1000V、4000Hz)放电产生的带有高电位的臭氧均匀送入系统管路中,利用臭氧的高电位在系统中和恶臭分子进行结合,分解恶臭分子成小分子;
将上述气体引入文丘里洗涤器中进行一级洗涤,在文丘里中,恶臭气体中的颗粒物质被加、减速,使混杂在气体中的能够自主散发恶臭的颗粒恶臭源从气体中分离出来,减少了气体中恶臭物质的携带者。同时使恶臭气体和文丘里管中喷射出来的雾化液体充分接触,恶臭气体被液体所吸收,从而达到双重除臭的目的;
经过文丘里洗涤后的气体通过专用洗涤塔进行更加充分的气、液混合后,臭气被进一步的吸收,所排放气体达到国家标准规定;
通过风机将达标后的气体抽出来,排入大气中。
工艺效果:
本发明上述实施方式的除臭技术与其它几种臭气处理工艺的效果对比如下:
上表中的9种检测项目及其检测方法所依据的标准是GB14554-1993《恶臭污染物排放标准》,从上述检测情况可以明显地看出,本发明的新型处理技术在对上述9种物质的处理方面具有无可比拟的优势。
Claims (8)
1.一种湿热恶臭气体处理工艺,其特征在于其包括如下步骤:
a、恶臭气体经过冷凝器冷凝以降温、降湿;
b、向降温、降湿后的恶臭气体中通入臭氧,将部分恶臭大分子分解成无臭小分子;
c、通过文丘里气体洗涤器,对气体进行初次吸收;
d、通过筛板塔洗涤器、填料塔洗涤器对气体进行进一步吸收处理;
e、用风机对气体进行引风和排风作业。
2.根据权利要求1所述的一种湿热恶臭气体处理工艺,其特征在于所述的处理步骤是在一个封闭的密闭系统内进行。
3.根据权利要求1所述的一种湿热恶臭气体处理工艺,其特征在于,步骤a中,恶臭气体以超过100米/s的速度进入冷凝器,以1-2米/s的速度排出。
4.根据权利要求1所述的一种湿热恶臭气体处理工艺,其特征在于,步骤a中,从冷凝器排出的恶臭气体的温度为35-45℃。
5.根据权利要求1所述的一种湿热恶臭气体处理工艺,其特征在于,步骤a中,从冷凝器排出的恶臭气体的温度为40℃。
6.根据权利要求1所述的一种湿热恶臭气体处理工艺,其特征在于,步骤b中,所述臭氧为通过臭氧发生器进行高压放电产生的带有高压电位的臭氧。
7.根据权利要求6所述的一种湿热恶臭气体处理工艺,其特征在于,所述高压放电的条件为大于900V并大于3800Hz。
8.根据权利要求6所述的一种湿热恶臭气体处理工艺,其特征在于,所述高压放电的条件为1000V、4000Hz。
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