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型号:FRP-1701

黄山玻璃钢污水厂生物除臭装置

描述:黄山玻璃钢污水厂生物除臭装置:主要可分为物理吸附和生物分解两类,水溶性恶臭气体(如胺类、硫化氢、低级脂肪酸等)被土壤中的水分吸收去除,而非溶性臭气则被土壤表面物理吸附继而被土壤中微生物分解。

  • 厂商性质

    生产厂家
  • 更新时间

    2023-11-22
  • 访问量

    231
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

黄山玻璃钢污水厂生物除臭装置

物理吸收法

物理吸收法主要是采用活性炭、沸石等比表面积大的活性介质通过范德化力,将气体分子吸附在多孔介质的表面,使恶臭物质由气相转移至固相,达到去除臭味的目的。该工艺具有成本低、操作简单、吸附效果好、不存在二次污染,对高浓度臭气处理效率较低,适用于低浓度、低温度的恶臭气体,缺点是吸附介质只能一次性使用,无法再生,吸附完的介质大多采用焚烧的工艺进行处置。

加湿滴滤

经收集和传输的污染气体首先进入系统的生物滴滤单元,气体在滴滤池混合后由底部进入,与经过循环喷淋的生物滴滤介质进行充分地接触,废气中的亲水成分大部分溶解在水中,并被附着在滴滤介质上的特定微生物群所捕获消化,这一过程可以对其中较少部分的污染物质进行降解。

生物氧化

在生物氧化单元中,来自生物滴滤池的、已被加湿但未被处理的气体与定期喷淋加湿的填料进行充分接触,被特定微生物群所捕获消化。对于有机硫及较大分子量、水溶性差的化合物,在此部分进行地降解。此过程在污染气体有足够停留时间的情况下,可实现对憎水性污染物质地去除。

紫外光解

有机废气气体(VOC)进入紫外光光催化除臭设备后,净化设备运用高能UV紫外线光束及臭氧,对恶臭气体进行协同分解氧化反应,使恶臭气体物质降解化成低分子化合物、H2O和CO2,再通过排风管道排出室外。

工艺要求

持续的循环喷淋在生物滴滤过程中,一方面是为对污染气体饱和性加湿作用,另一方面增加滴滤液中的溶氧量,为滴滤液中丰富的好氧菌群的生存,提供了保持活性和生存的前提条件;滤池中大量的滴滤液为微生物降解污染物质,提供了足够的停留时间,是系统提高去除效果的关键环节。当滴滤液的pH(设置硫酸调节pH)值和盐度达到一定程度,需要对滴滤液进行一定量的排放,缺失的滴滤液一方面可以从生物氧化系统定时的加湿液中得到补充,另一方面可以清净水进行补充。

臭味是各种气味(臭味)的总称,大气、水、废弃物的臭味是通过空气介质作用于人的嗅觉思维来感知的;表征不仅要靠分析数据,而且要通过人的感知思维来分析和判断。依据国内外有关论述,可将恶臭界定为:凡能损害人类生活环境、产生难闻气味或使人感到不快的气体,称为恶臭。

黄山玻璃钢污水厂生物除臭装置

臭气处理工艺

综合考虑煤市政污水中的臭气没有浓度特别高的成份,本项目臭气处理主体处理工艺采用生物法,后续辅助紫外方法进行深度净化。

主体工艺采用生物滴滤工艺与生物氧化工艺组合。滴滤部分工艺设计,考虑到部分气体的溶解度较小,选择较长的气液接触时间,按经验值定为15s。经生物滴滤池处理的气体,恶臭气体浓度已经较小,总臭气物质量减少了。因此,生物氧化过滤部分的负荷也相对减小,所以在设计时,采用接触时间与常规设计相比,选择时间较短的方案,按经验值定为10s左右。

考虑到收集来的气体中,有一定比例的小分子烃类、苯、酚、氰类气体,这部分气体成份溶解度极小,很难在气液交换中进入液相,被微生物作为营养物质利用。经生物氧化处理后的尾气,一方面很难溶于水,另一方面,特定功能的生化工程菌,很难在一个不占优势的混合菌群中长期存在。所以,采用紫外光技术产生的高能紫外光光量子及紫外光,对空气中的氧气作用生成O3,对经生物除臭装置处理后剩余难降解的污染气体成分(主要成分为烃类),进行一个深度处理。将这部分难生化的污染物质转化成无害或低害的物质,主要是CO2、H2O,达到达标排放的标准。

生物过滤池法除臭属于生物填充脱臭法的一种,其过程实质上是附着在填料介质上的微生物在适宜的环境条件下,利用废气中的有机成分作为其生命活动的碳源和能源,经过代谢降解,有机物转化为简单的无机物(CO2、H20)或细胞组成物质的过程。

自20世纪50年代中期,就有关于生物过滤池处理空气中低浓度臭味物质的报道。到了60年代,人们开始采用生物过滤法处理气态污染物质,80年代,生物过滤法越来越多的应用于控制工业生产中产生的有毒气体和挥发性有机物。相对于其他生物工艺,生物过滤池对硫化氢的去除效率可达到99%以上,而生物滴滤池的效率仅为60%。

目前,在西欧很多国家都建立起了基于生物过滤池法的恶臭处理装置。影响生物过滤法脱臭的因素很多,如载体填料种类、工艺条件控制以及微生物的驯化等方面。

吸收法

吸收法是采用低挥发或不挥发溶剂对VOC进行吸收,然后利用VOC与吸收剂物理性质的差异将二者分离的净化方法。该法适合于浓度高、温度较低和压力较高的VOC废气的净化。吸收效果主要取决于吸收剂的性能和吸收设备的结构特征。吸收剂选取的原则是:对VOC溶解度大、选择性强、蒸汽压低、无毒及化学稳定性好等。常用的吸收剂为柴油、煤油、水和其他溶剂。当吸收液为水时,采用精馏处理就可以回收有机溶剂;当为非水溶剂时,考虑到回收成本,需进行吸收剂的再生,而且同样存在二次污染的问题。

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