低温等离子体处理污水厂恶臭气体的应用研究
摘要:为控制某污水处理厂恶臭的污染,介绍了采用低温等离子体技术处理恶臭气体的技术原理和电源电压、电源频率和停留时间与降解效率的关系。用低温等离子体进行了分解特征恶臭气体氨气的试验,并从工程应用和试验研究方面说明了除臭设备的电参数、工艺流程。试验表明,增加电源电压、电源频率和停留时间可提高降解效率,但提高到一定程度后降解效率不明显;该技术在污水处理厂的运行结果表明,H S、NH。、CH。-SH这类恶臭气体的去除率分别达到81.3%、88.1%、84.4%.可消除恶臭气体对周围环境的影响。
关键词:低温等离子体;污水处理厂;恶臭;停留时间;降解效率;电压;频率
0 引 言
污水处理厂恶臭发生源主要来自储泥池、污泥浓缩池、污泥脱水机房及曝气池和格栅井处。这些致臭物质主要分为含硫化合物(硫化氢、甲硫醇、甲基硫醚等),含氮化合物(氨、三甲胺),碳、氢或碳、氢、氧组成的化合物(低级醇、醛、脂肪酸)[1、2]3类。
目前常见的处理方法有水清洗、药液吸收、燃烧、臭氧氧化、吸附和生物法等,其中常用方法为活性碳吸附和生物法,这些方法存在一些不足[3-6]。低温等离子体技术已被应用于烟气脱硫脱硝、降解氟利昂类物质、治理VOC废气等研究,与其它污染治理技术相比,具有处理流程短、效率高、能耗低、适用范围广等特点[7-15]。
1 低温等离子体处理恶臭的技术原理
低温等离子体中去除恶臭的最主要的反应可分为电子、离子、自由基及分子碰撞反应4种[8]。在电极间外加高压高频交变电流,表面生成微放电,同时诱导引发高电场,此高电场促使放电空间中的自由电子加速,此时电子在该电场中将被加速而获足够的能量(1~ 10eV)[9,15],并与气体分子撞击进行激发、游离、解离、结合或再结合等反应,生成许多电子、离子、介稳态粒子及自由基等强高活性物种,常见的自由基如OH、基态氧原子O( 3P)、亚稳态氧原子0(1 D)、HO2,这些高能、高活性物种可克服能阶的障碍,使气流中原本相当稳定的恶臭气体分子断键,促使气态反应快速进行。
2 低温等离子体处理恶臭的应用
2.1 处理特征恶臭气体的试验研究
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