品牌 | 其他品牌 | 加工定制 | 是 |
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材质 | 玻璃钢 | 处理风量 | >1000m³/h |
净化率 | 95%-99%% | 适用场所 | 工业废气 |
铜陵玻璃钢污水厂生物除臭厂家:
异养型
而异养型微生物通过对有机物的氧化分解来获得营养物和能量,故适用于有机污染物的分解转化。在大多数生物反应器中,微生物种类以细菌为主,真菌为次,极少有酵母菌。
生物法除臭的影响因素
对于微生物法处理恶臭气体系统来说,从前述的反应机理可以看出,影响处理过程的因素是很多的。这些因素一方面来自于传质过程的影响因子;另一方面来自于微生物生长环境的影响因子。
对于生物过滤法而言,填料的特性对脱臭效果起到了十分关键的作用。填料的比表面积、空隙率除了与单位体积填充层生物量有关,还直接影响到整个滤床的压降及是否易堵塞。用经过加工的梧桐树枝和含微生物及N、P等营养物质的添加剂配制的填料作为生物滤箱的填充层,该填判具有较大的吸附表面积和较低的气流压降,便于气体渗透和均匀分御,且造价低,经济实用。
污水处理站臭气的来源与危害
废水处理站产生恶臭的主要构筑物有:进水、沉淀池、沉砂池、隔油池、浮选池、生物反应池、污泥脱水室等。不同的污水、污水处理站工艺不同,其产生的恶臭污染物浓度也存在较大差距。生化处理工艺一般产生浓度较高的恶臭污染物,物化处理过程中产生的污染物浓度次之。
选择堆肥品发酵后作为生物滤池除臭填料,可在一定程度上实现资源的循环利用。对生产甲苯、甲硫醇、氨气、硫化氢4种恶臭气体进行了柱实验模拟,对三种腐熟期垃圾发酵产物分别进行二次发酵和成品肥作为生物过滤填料,在脱臭前后,考察了其对恶臭气体的去除效果及理化特性的变化,研究了成品肥填料微生物群落演替。臭气对人体有极大的危害,是人类健康的一大隐患。
氨、H2S、H2S作为水处理、畜牧、石化炼制及堆肥过程中较为常见的典型恶臭气体,其处理技术已成为国内外学者研究的热点。结果表明:甲苯类挥发性有机化合物是实际工业生产中的主要有害物质,而且甲苯在高浓度条件下具有明显的环境毒性,对人类健康和生态环境有很大影响。
臭气处理处置技术主要分为物理处置、化学处置、生物处置3种,其中生物处置是的,对环境产生的二次危害也较小。
生化过滤法是一种对臭气污染物进行有效处理的方法.研究发现:湿度、温度、pH、pH、填充物的种类、压力损失等都会影响生物滤池对污染物的去除能力。目前,针对填料种类选择的研究较多,但对不同腐熟度堆肥作填料的研究报道较少。
生物滤池除臭过程中,填料形态、温度、湿度等物理化学性质的变化将导致所载微生物种类、数量的变化。虽然有关学者对接种剂进行了大量的研究,但是,对填料组成和微环境对微生物生长的影响影响很小,需要深入研究。
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污水加盖除臭的重要性
恶臭会对人体的呼吸系统、循环系统、消化系统、精神状态等造成危害,同时还会造成不良情绪、情绪不愉快。头痛、眩晕、呕吐、食欲不振等症状也可出现,甚至引起皮肤、粘膜、眼睛等刺激或损伤;对金属材料、设备和管道具有腐蚀性;影响地方的投资环境。因此,必须要进行污水加盖除臭。
生物滤池是城市生活污水处理厂处理恶臭气体的主要途径,而填料的种类是影响其性能的重要因素之一。
臭气来源
恶臭是大气、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感觉,并有害于人体健康的一类公害气态污染物质。
恶臭散发源分布广泛,主要可分为工业源和生活源两大类,排放和无组织排放两种。恶臭气体按其生成特征主要来源于:天然动植物的自然腐败分解或加工生产过程;蛋白、脂肪和碳水化合物好氧、厌氧过程的产物或不产物(如养殖场、禽畜加工厂等);生活或工业污水收集、输送和处理设施(如:污水泵站、污水处理厂等);生活、工业或医用垃圾、人畜尸体等存放和处置设施(垃圾中转站、垃圾处理厂、尸体火化场等);工业生产过程的排放尾气(如:石油、化工、皮革、纸浆、制药及铸造等)。
生物脱臭
虽然生物法脱臭的历史较短,有些工作还停留在实验阶段,但由于有上述优点,其发展潜力和应用前景很好。从国外来看,日、德、英、美、荷等国生物脱臭设备与装置开发已呈商品化势态,并且应用效果良好,对复合有机废气的去除率一般都在95%以上。目前生物法脱臭在我国也引起了广泛关注。由于生物除臭方法具有传统的恶臭处理方法不可比拟的*性。
重要性
伴随着经济发展和人口城市化的发展,居民区越来越接近污水、污泥处理设施,污水处理厂的臭气污染问题日益受到人们的重视。城市污水处理厂排放的多组分低浓度恶臭化合物具有典型的刺激性气味。长期处于这类环境会出现反胃、失眠、头痛、呼吸困难等症状。臭味污染物通过刺激人的嗅觉神经而引起心理和生理不适,人的年龄、性别、健康状况、物质成分、浓度等多个因素都会影响嗅觉刺激的敏感性。病态的不舒服程度主要取决于受扰者的主观反应即人的感受,这是进行臭气污染治理评价的关键。