服务热线
010-63716865
市政污水处理厂、垃圾转运站等设施的恶臭气体主要成分为硫化氢(H₂S)、氨气(NH₃)和挥发性有机硫化物。单一生物除臭对H₂S去除效率高(>95%),但对NH₃和部分有机硫化物去除效果有限;单一紫外光解对NH₃有一定去除效果,但对高浓度H₂S的处理成本较高。生物除臭与紫外光解联合工艺可发挥各自优势,实现恶臭气体的全面治理。

生物除臭段的设计与运行
生物除臭段通常采用生物滤池或生物滴滤塔,填料为有机-无机复合介质(如树皮+陶粒),pH控制在6-8,温度20-35℃,空床停留时间15-30秒。生物段对H₂S的去除率可达95%以上,但对NH₃的去除率通常仅40-60%,且对硫醇类物质的去除效果不稳定。
紫外光解段的补充作用
经生物段处理后的尾气仍含有少量NH₃和难降解有机硫化物,进入紫外光解段进行深度处理。254nm紫外线可直接断裂N-H键(键能约391kJ/mol)和C-S键(键能约272kJ/mol),将NH₃氧化为N₂和H₂O,将硫醇氧化为SO₂或硫酸盐。185nm紫外线产生的臭氧可进一步氧化残余的还原性物质。
联合工艺的协同效应
联合工艺的协同效应体现在:生物段去除大部分H₂S,降低了光解段的硫负荷和灯管积硫风险;光解段产生的臭氧和羟基自由基可分解生物段可能产生的少量中间产物(如有机酸);光解段的紫外辐射对生物填料中可能滋生的病原微生物具有抑制作用。
工程案例
某市政污水厂恶臭气体处理采用“生物滴滤塔+紫外光解”联合工艺,处理风量30000m³/h。生物段H₂S进口浓度50-80ppm,出口<1ppm;光解段NH₃进口浓度5-10ppm,出口<0.5ppm。总除臭效率>99%,运行费用约0.8元/千立方米废气,较单一活性炭吸附工艺降低60%。
联合工艺的设计要点
联合工艺设计中应注意:生物段出口湿度较高(接近饱和),需在进入光解段前设置除雾器,防止水雾在灯管表面凝结降低紫外透射率;光解段的停留时间不宜过长(2-3秒即可),过长的停留时间会增加能耗但对NH₃去除率提升有限;建议在光解段后设置活性炭吸附作为保障措施,应对负荷波动。
北京中教金源科技有限公司提供一体化生物-光解联合除臭设备,集成生物滤池、除雾器、紫外光解段和自动控制系统,适用于市政污水厂、泵站、垃圾转运站等恶臭气体治理场景。