城市污泥好氧发酵化学除臭剂的研发及其应用效果研究

来源 :中国科学院研究生院 中国科学院大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:jxhxf0
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城市污泥经过好氧发酵后再进行土地利用可达到无害化、稳定化、资源化的目的,是符合我国国情的重要污泥处理处置技术路线。伴随污泥处理造成的恶臭气体污染是限制污泥好氧发酵技术发展的瓶颈,有效控制臭气污染可大力推动好氧发酵技术开展工程化应用。在好氧发酵工程产生的臭气中,硫化氢嗅阈值低,恶臭潜力高,且发酵前期堆体表面浓度很高,是臭气控制中的关键组分,在堆体表层实现对硫化氢的臭源控制具有很重要的工程意义和发展前景。   臭气的控制方法根据原理可分为物理方法、化学方法和生物方法,现阶段普遍采用两种方法(如化学和生物除臭法)组合的除臭策略。另外,臭气控制的一个重要技术手段,即添加使用除臭剂,目前广泛应用的主要除臭剂有活性炭、化学除臭剂和生物除臭剂等。本论文以化学除臭为切入点,深入研究化学除臭剂的作用机理,筛选出一种应用效果良好的除臭原料Y,并进行后续的应用效果研究。对比分析了三种应用方式的除臭效果:   (1)污泥发酵堆体表面喷施溶液;   (2)堆体表层混入颗粒固体;   (3)堆体表层铺设颗粒固体。   借助CTB调理剂作为除臭溶液的吸附载体,研发出一种新型污泥发酵除臭剂,再将此除臭剂与污泥堆体表层混合,开展下一步适用于污泥发酵工程应用比例的效果研究。   适用污泥发酵工程应用比例的研究主要分为两个部分:   (1)除臭剂自身的除臭溶液浓度以及与载体混合的比例;   (2)除臭剂堆体表层单位体积的添加比例。   通过对除臭溶液浓度和与CTB调理剂混合添加比例的多因素组合实验,堆体表层单位体积施入量的优化实验及施入深度的分析,最终确定复合型Y溶液工程应用最佳比例浓度为0.03 mol/L,与调理剂混合的质量比为0.88:1,施入堆体表层的作为除臭溶液载体的调理剂的添加量为18.08 kg/m3。通过臭气监测结果分析,此除臭剂应用污泥好氧发酵工程的综合除臭效率达到95.8%。   最后通过对除臭剂原料制备的价格和确定的最佳应用比例核算得出该除臭剂应用于污泥好氧发酵工程的原料成本为3.85元/吨湿污泥。
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