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型号:FRP-1628

淮北玻璃钢生物除臭设备成套

描述:淮北玻璃钢生物除臭设备成套:废水继续冲击过滤材料并进入罐体。生物膜附着力不足,逐渐开始脱落。脱落后,污水的连续接触会在一个周期内在滤料上生长新的生物膜。废水经过生物膜后即可净化。

  • 厂商性质

    生产厂家
  • 更新时间

    2023-11-06
  • 访问量

    217
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

淮北玻璃钢生物除臭设备成套

生物过滤器由滤料床层(生物活性填充物)、沙砾层、和多管布气管道等组成。多管布气管安装在沙砾层中,在池底有排水管排出多余的水。生物滤池内部充填活性填料,填料中生长了能降解污染物的微生物。废气经加压预湿后,从底部或侧面进入生物滤池,与填料上附着生成的生物膜(微生物)接触,被生物膜吸收,终降解为水和二氧化碳等物质,处理过的气体从生物滤池的顶部排出。

按照所用的固体滤料的不同,生物滤池分为土壤滤池和堆肥滤池以及微生物过滤箱。土壤滤床的优点是投资少、无二次污染、抗冲击能力强、抗酸性且寿命长。其缺点是占地面积大,其研究方向是多层滤床。堆肥床的优点是去除效率高、接触时问短,缺点是填料容易结块。要定期搅拌,操作费用高且填料一到五年就要更换一次。

化学法

利用化学药品,对污水产生的臭气进行杀菌消毒,达到处理臭气的效果。

离子除臭法

利用高能离子打断,臭气分子之间的分子链接,将有臭味的分子,分解成无臭味的二氧化碳和水,达到除臭效果

生物法

生物脱臭是在适宜条件下利用载体填料比表面积上微生物的作用脱臭。臭气物质先被填料吸收,然后被填料上附着的微生物氧化分解,从而完成除臭过程。

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。

玻璃钢生物滤池是一种专门用于废气处理和污水除臭的设备。它使用玻璃钢材料,具有优异的耐腐蚀性和高韧性。玻璃钢生物滤池广泛应用于工业VOCs处理、工业污水除臭、化工行业废气治理、新能源行业废气治理、化工行业污水除臭等场景,可有效治理废气与臭气排放,提高环境质量。

玻璃钢生物滤池的工作原理是是通过高效的除臭菌种和合理的设备结构,使大分子或结构复杂的有机物经异化作用终氧化分解为简单的水、二氧化碳等无机物。在适当的自然条件下,这些高效的除臭菌种能迅速分解废水中的污染物,并将其转化为无害物质。生物滤池中常用的填料有生物竹炭、火山岩等,可提供更多的生物附着面积,增加除臭菌种数量,提高处理效果。

淮北玻璃钢生物除臭设备成套

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。

玻璃钢生物滤池由玻璃钢制成,具有优异的耐腐蚀性。由于废气和污水中经常含有一些腐蚀性物质,传统金属材料长期接触后容易腐蚀,降低了设备的使用寿命,提高了维护难度。玻璃钢材料能很好地抵抗腐蚀,使用寿命更长,维护成本更低。

此外,玻璃钢生物滤池还具有良好的密封性能。能有效防止异味泄漏,避免污染周围环境。同时,玻璃钢生物滤池具有质量检测报告,确保达标排放,保证处理过程中的达标率问题,保持高效的处理环境。

使用玻璃钢生物滤池时,需要定期检查和维护。这包括定期更换玻璃钢生物滤池中的填料和检验玻璃钢生物滤池的各种运行参数,定期维护可以保证除臭箱的正常运行和处理效果的稳定性。

生物除臭设备所采用的各种微生物都有其大生化处理量,对同一生化处理塔而言,进气的臭气浓度在一定范围内,生物膜上的微生物能有效地降解臭气物质。适当提高进气流量可以增加臭气物质在生物塔内填料间复杂的空隙中发生湍流,从而增大了气体的混合强度,即随着进气臭气浓度的增高,填料的体积负荷也增大,臭气去除率几乎不受影响。

但当进气流量超过一个临界值时,由于臭气物质与生物膜接触时间缩短,生物膜无法充分吸附和降解臭气物质,即处理量超过了微生物的代谢极限值,此时净化率反而降低。而且由于有些臭气物质还是微生物生理代谢的抑制物,臭气浓度过高可能还会抑制微生物的生长。因此在处理恶臭气体时,应根据具体情况,调整进气流量,实现气体充分混合和吸附的平衡。




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