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1.
恶臭采样技术及质量保证   总被引:3,自引:0,他引:3  
针对现有国标方法中的恶臭采样技术进行了更为全面的叙述。对环境和特殊情况下的采样,并提出了现实的和可行的方法,保证了采样的规范性和数据的权威性。对恶臭采样的质量保证也提出了较高的要求。  相似文献   
2.
垃圾填埋场硫化氢恶臭污染变化的成因研究   总被引:8,自引:0,他引:8  
通过对阿苏卫填埋场沼气工程改造前期和后期污染状况的现场监测,重点分析北方平原型填埋场H2S产生原因和影响因素。结果表明,沼气工程改造前期,填埋区内新鲜垃圾年填埋高度为2m时,H2S质量浓度随季度有显著的变化,其浓度峰值出现在9月,可达179.1mg/m^3;新鲜垃圾年填埋高度为0.5m时,H2S质量浓度的季度性变化不明显,峰值仅为21.8mg/m^3;这是新鲜垃圾含水率的季度性变化和年填埋高度共同作用的结果。沼气上程改造后期(2003年6~7月),在渗滤液收集井内,H2S的浓度变化趋势与水而蒸发量的变化趋势有良好的相关性。平均38℃的堆体内部温度和垃圾降解过程的pH值决定其浓度变化。填埋场H2S气体丰要在填埋区释放。因此,控制新鲜垃圾年填埋高度,足控制H2S质量浓度季节性变化和出现高峰值的关键。  相似文献   
3.
恶臭的测定与评价   总被引:9,自引:0,他引:9  
介绍了恶臭的测定和评价方法及有关知识。重点介绍了日本恶臭防止法所规定的仪器分析法和官能法中的三点比较式臭袋法,并从原理、应用方面对这两种分析方法进行了分析对比。此外,还介绍了目前国内外常用的恶臭评价标准。  相似文献   
4.
采用冷凝-催化燃烧法处理乙烯厂富含水蒸气的恶臭废气,冷凝过程能够有效地脱除废气中的水蒸气、联苯和联苯醚,催化燃烧过程能够有效地脱除不凝气中的烃类化合物.催化燃烧反应器内装填Pr、Pd、Ce多组分蜂窝状催化剂,在床层空速为15900~40000h-4、反应器入口气温度为30~350℃的条件下,反应器入口气中总烃的体积分数为64.9×10-6~691.0×10-6时,出口总烃的体积分数可降至5.2×10-6~20.0×10-6,总烃的去除率为90%以上,处理后的气体符合国家排放标准.  相似文献   
5.
氧化锌脱硫技术研究进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
李芬  姜安玺  余敏  邵纯红  闫波 《化工环保》2006,26(2):115-118
在分析了无机硫化物、有机硫化物脱硫机理的基础上,着重探讨了氧化锌脱硫技术存在的问题及国内外的研究现状。针对氧化锌脱硫剂在中温、高温脱硫时稳定性较差、低温硫容低、再生温度高导致脱硫活性下降、脱硫过程未实现无害化等问题,提出了研制纳米氧化锌脱硫剂是提高氧化锌脱硫技术水平的研究方向。  相似文献   
6.
利用185~253.7nm紫外光联合降解低浓度二硫化碳废气。结果表明,在一定的气体浓度、流速以及湿度下,该技术能够有效降解二硫化碳使其浓度低于人的嗅阈值,同时研究也发现,该技术对苯乙烯和甲苯二甲苯等有机废气也有同样的处理效果,具有很好的工业化应用前景。  相似文献   
7.
恶臭污染分析及防治技术   总被引:7,自引:0,他引:7  
恶臭是一种感觉公害,其产生的嗅觉危害人的身体健康和生活的安宁舒适。阐述了恶臭来源、分类,提出了分析和防治方法,重点介绍了适于自动化控制的光、电化学技术。  相似文献   
8.
利用185~253.7 nm紫外光联合降解低浓度二硫化碳废气.结果表明,在一定的气体浓度、流速以及湿度下,该技术能够有效降解二硫化碳使其浓度低于人的嗅阈值,同时研究也发现,该技术对苯乙烯和甲苯二甲苯等有机废气也有同样的处理效果,具有很好的工业化应用前景.  相似文献   
9.
恶臭气体生物处理技术研究进展   总被引:5,自引:0,他引:5  
介绍了恶臭气体的种类、危害、特征、处理方法及原理;概述了恶臭气体的3种主要生物处理方法:生物滤池、生物滴滤池和生物洗涤器,介绍3种方法的工艺流程、技术特点及最新研究进展;提出了生物法处理恶臭气体亟需解决的问题及研究方向。  相似文献   
10.
城市污水处理厂恶臭挥发性羰基化合物的排放特征   总被引:5,自引:3,他引:2  
周咪  王伯光  赵德骏  张春林  古颖纲 《环境科学》2011,32(12):3571-3576
选取广州市猎德污水处理厂进行为期4 d的现场采样,采用PFPH衍生化-GC/MS联用技术分析恶臭挥发性羰基化合物的组成特征和含量水平,研究它们的排放特征.结果表明,在该污水处理厂共检测出18种羰基化合物,其中具有恶臭气味的组分包括15种,它们在6个处理车间的浓度范围为0.39~19.92μg·m-3,总浓度均值为(68.66±10.05)μg·m-3.采取归一化方法获得了该类污染源的恶臭挥发性羰基化合物成分谱,并发现了分子标志物为甲醛、乙醛、丙醛、2-丁酮、丁醛和己醛,它们占该成分谱总含量的78.91%,其中己醛含量最高,浓度均值达到11.71μg·m-3.应用恶臭面源源强的计算方法,估算出该污水处理厂恶臭挥发性羰基化合物的年排放总量为2 302.33 kg·a-1,各车间的排放量贡献率由高至低为:生化池〉浓缩池〉A级曝气池〉提升泵房〉沉砂池〉脱水机房.由于污水处理厂的恶臭污染排放过程较为复杂,因此在一定程度上影响了排放量估算的准确度.  相似文献   
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