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恶臭是指大气、水、土壤、废弃物等物质中的异味物质,通过空气介质作用于人的嗅觉器官感知而引起不愉快并有害于人类健康的一类公害气态污染物质。通常所指的臭气,是指在物理、化学反应过程中产生出来的带有恶臭的气体。
恶臭散发源分部广泛,但多数来自于以石油为原料的化工厂、垃圾处理厂、污水处理厂、饲料厂和肥料加工厂、畜牧产品农场、皮革厂、纸浆厂等工业企业,特别是石油中含有微量且多种结构形式的硫、氧、氮等烃类化合物,在储存、运输和加热、分解、合成等工艺过程中产生出臭气逸散到大气中,造成环境的恶臭污染 。2100433B
臭气吸收剂活性炭,先将邻苯二甲酸加入水中溶解,再加入活性炭。在95%下缓缓搅拌2h,冷却、干燥后,用适量稀硫酸把其配成溶液喷洒即可。本品可有效地吸收空气中的硫醇、硫化氢、氨等有味气体 。
国家标准GB14554-93将恶臭定义为:一切刺激嗅觉器官引起人们不愉快及损坏生活环境的气体物质。
工业生产、市政污水、污泥处理及垃圾处置设施等是恶臭气体的主要来源。恶臭气体主要产生在污水处理过程中的排污泵站、进水格栅、嚗气沉沙池、初沉池等处,污泥处理过程中的污泥浓缩、脱水干化、转运等处,垃圾处理过程中的堆肥处理、填埋、焚烧、转运等处,以及化学制药、橡胶塑料、油漆涂料、印染皮革、牲畜养殖和发酵制药等相应的产生源处。
可吸收对人身体有害气体植物的一个统称。这些植物有:吊兰、虎尾兰、长春藤、芦荟、龙舌兰、扶郎花、菊花、绿萝、秋海棠、鸭跖草 。吊兰 可吸收室内80%以上的...
一:红茶清除法。300克红茶泡入两脸盆热水中,放在居室内,并开窗透气,48小时内室内甲醛含量将下降90%以上,刺激性气味基本消除。 活性炭清除法。购买800克颗粒状活性碳除甲醛。将活性碳分成8份,放入...
能啊,虽然说不能百分百消除,但是净化之后可以达到国家排放标准
对工业、生活等各种过程产生的臭气进行消除、防治的技术措施。包括污染源控制、收集、吸收净化、吸附净化、催化燃烧和直接燃烧、生物处理、化学处理、冷凝、抑制扩散、中和、稀释和掩蔽等 。
臭气吸收是指利用液体吸收剂进行脱臭的方法 。应用时,要求臭气物质其备以下几个性质:(1)可溶于洗涤液;(2)在洗涤液的温度下可凝结;(3)具有附着在洗涤器中颗粒上的能力。用于臭气吸收的洗涤器和洗涤液种类很多,其选择主要取决于待脱臭臭气的性质。纯水和加有化学药品的水由于价格低廉,是被广泛采用的洗涤液。
恶臭气体稀释系统设计
常规的恶臭气体分析仪器精度较高但量程较小,无法对污染源气体直接检测。利用真空发生器和差压流量计的原理推导出孔板流量与差压的关系公式,通过实验对系统可行性进行验证,设计出满足条件的可调稀释倍数的稀释系统,稀释比例范围在10~2 000倍内可调节,可以使恶臭气体分析仪器能直接用于污染源气体的检测。
天津城市污水泵站恶臭气体组分浓度及污染现状
为了解天津城市污水泵站恶臭的污染程度,选取天津市一个典型的城市污水泵站进行为期3天的采样,采集该污水泵站距离污染源强不同距离处的恶臭气体样品,用气相色谱-质谱联用仪(GS-MS)和分光光度法对采集样品的组分含量进行检测,比较了恶臭排放源点和不同距离处的恶臭组分的浓度特征和污染现状。结果表明,该泵站恶臭污染物质以硫化氢、二氯甲烷和苯系物为主,还有一些烯烃和芳香烃衍生物;恶臭物质的浓度变化范围是n.d.~0.073 7mg/m3,大部分恶臭物质浓度一般由高至低表现为源点>下风向5 m,源点>背景值,环境空气采样点与恶臭排放源相比,其降幅明显;虽然检测到的恶臭组分较多,但是其浓度与《恶臭污染物排放标准》(GB 14554—1993)等标准中规定的排放限值相比,均未超标。
在线臭气嗅辨测量仪(Field Olfactometer)
NR在线臭气嗅辨测量仪提供了可靠测量臭味浓度的迅捷而精确的方法,完全符合国标,欧标和美标。
通过了三点式臭袋法与NR方法比对实验,结果完全一致。
大多数太阳紫外辐射在高层大气中被氧和氮所吸收(2600A至更短波长),所以高层大气中氧和氮分子遭受光化学离解,以原子态出现。2000 -3000A左右的太阳紫外辐射,主要由臭氧吸收。太阳可见光辐射的吸收较少,因为这里是大气窗区。
在红外范围内主要的吸收气体是水汽、二氧化碳和臭氧,图 1 中列出了它们的吸收带中心波长。在微波范围内,主要吸收成分是氧气(波长4 - 6mm)和水汽(波长1.35cm 和 1.6mm附近)。
氧分子具有磁偶极矩,水分子具有剩余电偶极矩。在电磁场的作用下,当电磁波的频率与分子转动能级跃迁频率一致时,分子吸收电磁波的能量,其转动能级由低向高跃迁,形成共振吸收。在分子碰撞的情况下,这种共振吸收谱线不是频率单一的谱线,而是有一定的频谱宽度。这样,氧和水汽不仅激烈地吸收频率与吸收谱线中心频率十分相近的电磁波,也会吸收频率不一致的电磁波。
目前市场上销售的漏氯吸收装置,主要吸收机理有两种:
1、利用碱性溶液吸收氯气,属于中和性,反应式为Cl2+2NaOH=NaClO+NaCl+H2O
从以上反应式可以看出:由于吸收氯气之后的碱液生成盐类结晶无法再生,堵塞吸收塔喷淋管喷头和填料,随着吸收时间的延长,吸收液中氢氧化钠浓度逐渐降低,吸收能力逐渐下降,一次性吸收氯气量有限。
2、利用亚铁盐溶液吸收氯气,属于氧化还原性,反应式为:
吸收(氧化)反应:2Fe2++Cl2=2Fe3+ +2Cl-
再生(还原)反应:2Fe3++Fe=3Fe2+
从以上反应式可以看出:亚铁盐的吸收和再生是同步进行的,一次性可以吸收大量的氯气,远远大于额定的吸收能力(从以上反应式中可以看出原因所在),不需要更换吸收液,也不会产生结晶,但一次性吸收氯气的量也不会无限额的,根据物质不灭定律,吸收的氯气生成三价铁盐(Fe3+)再通过还原反应生成二价铁盐(Fe2+)贮存在再生箱中,再生箱的空间和再生剂是有限的,当装置吸收大量氯气时,只需回收部分吸收液,添加再生剂即可。碱中和型是二十世纪初期对于氯碱工业内氯气泄漏事故而开发的一种传统技术产品,由于吸收氯气之后的吸收液无法再生使用、后续维护量大、使用寿命短等缺点,现逐步被氧化还原型漏氯吸收装置所取代。