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型号:FRP-1436

玻璃钢生物除臭厂

描述:玻璃钢生物除臭厂:在这里全过程中,有机化学空气污染物或是立即融解进入了细胞外基质或是被过滤材料显出的表面所吸咐。

  • 厂商性质

    生产厂家
  • 更新时间

    2023-09-21
  • 访问量

    169
详细介绍
品牌其他品牌加工定制
材质玻璃钢处理风量>1000m³/h
净化率95%-99%%适用场所工业废气

玻璃钢生物除臭厂

生物学滴滤器

与生物滤池相比,生物滴滤池的工艺原理大致相同,最大的区别是填料。它们可以为微生物提供生长所需的营养物质,需要定期更换;后者的填料只能作为微生物区系的附生点,而需要额外喷洒可溶性无机营养液。因为生物滴滤池在运行过程中需要加入营养物质,因此其对操作条件的控制更加严格,而且除臭效率也比生物滤池高。能否发展出比表面积大、孔隙率合理、微生物挂膜容易的填料是该技术推广应用的瓶颈。

土壤法恶臭废气处理

土壤层作为生物滤床的载体,当收集到的臭气物质通过充满微生物、多孔的土壤滤层、或被土壤中的微生物细胞吸收、吸收和降解后,再被土壤中的微生物细胞吸收、吸收和降解。

活性污泥法恶臭废气处理

活性污泥法包括洗涤活性污泥法、曝气式活性污泥法和腐殖型活性污泥法,三种方法均有不同的去除机理。清洗活性污泥法,是将臭气和悬浮物混合液在吸收池充分接触形成洗涤液后,经悬浮污泥代谢分解进入反应器。

该工艺对复合臭气的脱除效果良好,但需要有较高的臭解度,故在污水厂的除臭应用较少。通气式活性污泥法将臭气以通风的形式分散到活性污泥混合液中,通过悬浮生长微生物的代谢作用对臭气物质进行降解。该方法系统简单、经济,但对臭气溶解性要求也很高,工程应用有待进一步开发。

生物滤池是处理挥发性有机污染物和去除臭味的最早的生物滤池。在一定湿度条件下,有机废气通过约1.0~2.0 m厚的生物活性填料层进入生物滤池,有机污染物由气相向生物层进行氧化和分解,处理后的气体由生物滤池顶部排出。

生物滤池恶臭废气处理

生物滤池的填充层是具有吸附能力的滤料(通常是自然有机材料,如堆肥、泥煤、谷壳、木片、树皮、泥土等)。由于生物滤池具有良好的通气性、适宜的通水和持水性、丰富的微生物群落,以及本身具有良好的吸附性,因此可适应处理的臭气化合物范围很广,不仅可以处理水溶性臭气物质,还可以处理非水溶性臭气物质,可以有效地去除城市污水处理厂中臭气和烷烃类化合物,如丙烷、异丁烷,对酯、乙醇等易降解物质的处理效果更好,已被广泛应用。

它的特点是生物相和液相均不流动,传质面积很大,不需任何营养物质,不需要 pH调节,不需要循环喷淋系统,运行、起动方便,运行费用低。适应长时间间歇运行条件,可长时间停止运行,一旦重启,立即达到很好的处理效果。但是占地面积较大。

玻璃钢生物除臭厂

生物滤池是处理挥发性有机污染物和去除臭味的最早的生物滤池。在一定湿度条件下,有机废气通过约1.0~2.0 m厚的生物活性填料层进入生物滤池,有机污染物由气相向生物层进行氧化和分解,处理后的气体由生物滤池顶部排出。

生物滤池恶臭废气处理

生物滤池的填充层是具有吸附能力的滤料(通常是自然有机材料,如堆肥、泥煤、谷壳、木片、树皮、泥土等)。由于生物滤池具有良好的通气性、适宜的通水和持水性、丰富的微生物群落,以及本身具有良好的吸附性,因此可适应处理的臭气化合物范围很广,不仅可以处理水溶性臭气物质,还可以处理非水溶性臭气物质,可以有效地去除城市污水处理厂中臭气和烷烃类化合物,如丙烷、异丁烷,对酯、乙醇等易降解物质的处理效果更好,已被广泛应用。

它的特点是生物相和液相均不流动,传质面积很大,不需任何营养物质,不需要 pH调节,不需要循环喷淋系统,运行、起动方便,运行费用低。适应长时间间歇运行条件,可长时间停止运行,一旦重启,立即达到很好的处理效果。但是占地面积较大。

臭气处理设备,主要是运用不同工艺技术,通过回收或去除减少排放尾气的有害成分,达到保护环境、净化空气的一种环保设备。

有机废气的燃烧及催化净化设备

燃烧法用于处理高浓度VOC与有恶臭的化合物很有效,其原理是用过量的空气使这些杂质燃烧,大多数生成二氧化碳和水蒸气,可以排放到大气中。但当处理含氯和含硫的有机化合物时,燃烧生成产物中HCl或SO2,需要对燃烧后气体进一步处理。

工业有机废气的低温等离子体的臭气处理设备

等离子体就是处于电离状态的气体,其英文名称是Plasma,它是由美国科学 Muir,于1927年在研究低气压下汞蒸气中放电现象时命名的。等离子体由大量的中性原子、激发态原子、光子和自由基等组成,但电子和正离子的电荷数必须体表现出电中性,这就是“等离子体"的含义。等离子体具有导电和受电磁影响的许多方面与固体、液体和气体不同,因此又有人把它称为物质的第四种状态。

根据状态、温度和离子密度,等离子体通常可以分为高温等离子体和低温等离子体(包子体和冷等离子体)。其中高温等离子体的电离度接近1,各种粒子温度几乎相同系处于热力学平衡状态,它主要应用在受控热核反应研究方面。而低温等离子体则学非平衡状态,各种粒子温度并不相同。其中电子温度( Te)≥离子温度(Ti),可达104K以上,而其离子和中性粒子的温度却可低到300~500K。一般气体放电子体属于低温等离子体。


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