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恶臭异味治理丨VOCs中有哪些是恶臭气体?如何治理?
来源:      作者:      时间:2025-07-03

  VOCs主要包含哪些物质?众所周知,按VOCs的化学结构,可将其分为8类:烷烃类、芳香烃类、烯烃类、卤代烃类、酯类、醛类、酮类和其他化合物。从环保意义上讲,主要指化学性质活泼的那一类挥发性有机物。

  常见的VOCs有苯、甲苯、二甲苯、苯乙烯、三氯乙烯、三氯甲烷、三氯乙烷、二异氰酸酯(TDI)、二异氰甲苯酯等。

  那哪些VOCs属于挥发性恶臭有机物呢?

  大多数VOCs的气味并不明显,但有一些VOCs,如醇、醛、酮类、芳香烃类、含硫化合物等浓度达到一定程度会有较明显的令人喜欢或厌恶的气味。恶臭气体不仅包括氨、硫化氢等挥发性无机气体,还包括许多化学成分极为复杂的挥发性恶臭有机物(MVOC)。

  MVOC 属于一类极为特殊的挥发性有机物,具有较无机恶臭物质更为复杂难辨的恶臭气味。MVOC可分为5类:

  第 1 类为含卤素化合物,如卤代烃;

  第 2 类为烃类,如烷烃、烯烃、芳香烃等;

  第 3 类为含氧化合物,如醛、酮、酯、有机酸等;

  第 4 类为含硫化合物,如硫醚、硫醇和噻吩类;

  第 5 类为含氮化合物,如酰胺等,这些都是有毒的空气污染物。

  40种常见的、典型的异味物质的嗅阈值库

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  MVOC来源广泛,除化工、化肥、橡胶、炼油和皮革等数十种工艺过程外,现代城市的污水处理厂、垃圾填埋场甚至机动车尾气都是恶臭VOCs的发源地。

  看不见的恶臭气体,如何辨别判断其危害级别?

  恶臭气体的排放标准:我国颁布《恶臭污染物排放标准》GB14554-1993对典型污染物做出了限制,下表列出该标准中对恶臭污染物作出了厂界标准限值。

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  恶臭气体的评价标准:国内外恶臭气体强度分级的方法有很多,因国家和地区的不同而有差异,我国将恶臭强度分为6级,分级情况如下表所示:

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  目前我国主要恶臭监测方法:

  针对我国论文研究方法中的测试方法进行梳理分析,恶臭污染从检测机理角度划分成3大类,见下表。

  第一类是基于人体感官系统的测试方法,该类型测试方法也是与其他类型大气污染例如VOCs、颗粒物等的最主要区别,臭气强度、臭气浓度等也是判断是否产生恶臭污染的重要指标。

  第二类是基于仪器分析类测试方法,主要开展恶臭成分的定量检测工作,例如GC-MS等技术一直是主要定量分析技术。

  第三类是基于传感器技术的监测分析方法,以电子鼻为首的传感器检测技术成为感官测试和仪器分析法的重要补充,传感器检测技术可以快速、实时的开展监测与分析,并且测试成本低,缺点是测试结果有较大的局限性,面对复杂恶臭成分污染、恶臭场景转变等情形下难以发挥稳定作用。

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  恶臭有什么方法可处理?

  恶臭治理一直是国内环境治理的一大难题,由于恶臭气体的嗅阙值极低,因此很难将恶臭处理到嗅阙值以下让人感觉不到。而目前污水处理厂最常用的臭气处理方式是收集产生的臭气,引入臭气处理系统,处理后排入大气环境中。处理方法主要分为:生物氧化技术、直接焚烧、催化氧化法、酸碱洗净、臭氧氧化、活性炭吸附、化学反应法等。

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  生物滤池除臭:

  工艺流程:臭气收集→风管输送→抽风机→预洗池加湿→生物滤池吸收→生物氧化→无害气体排放

  生物滤池除臭技术是将污水站运行时产生的臭气经收集系统收集,然后加压、加湿送后续处理设施,臭气通过多空隙的微生物层,微生物对臭气中的恶臭物质吸附、吸收和降解功能,将恶臭物质分解成无臭无害的无机物排放到大气中。

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  活性炭吸附除臭:

  活性炭表面具有非极性,它可以吸收臭气中有机或无机的致臭化合物。而活性炭除臭系统一般需要较少的机械设备,通常由活性炭吸附器、排气扇或相应的管道组成。

  由于活性炭的吸附具有非选择性,臭气中含有的化合物都会被吸收,活性炭很快就会吸附饱和,饱和的活性碳需要用氢氧化钠或氢氧化钾等碱液浸泡后恢复使用。需要配合其他工艺一起使用。

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  等离子除臭系统:

  等离子除臭系统可以有效的去除空气中的细菌、可吸入颗粒、硫化物等有害物质。离子发生装置发射的离子与空气尘埃颗粒、固体粒子碰撞,使颗粒电荷产生聚合作用,形成较大颗粒受重力影响沉降下来,达到净化的目的。离子除臭具有省电、耐用、效果显著、安装方便、运行费用低的优点,需要配合其他工艺一起使用。

  来源:[1] 呼佳宁,张钢锋,林子吟,费波. 我国恶臭污染防治研究进展[J]. 应用化工,2023,52(08):2452-2457+2463.

  [2] 长三角VOCs治理产学研用联盟

  综上所述,恶臭污染的防治措施涉及多个方面需要政府、企业和公众共同努力,通过源头减排、技术治理、法规与标准、清洁生产推广、农业管理加强、垃圾处理完善、排水系统维护和除臭技术应用等措施的综合运用,可以有效降低恶臭污染物的排放浓度,保护环境和人体健康。


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