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型号:FRP-1775

六安玻璃钢生物箱除臭

描述:六安玻璃钢生物箱除臭:吸附法是目前臭气治理常用的一种方法。其工作原理是将废气通入吸附剂中,吸附剂吸附废气中的恶臭物质,达到除臭的目的。吸附剂活性炭是目前污水处理站应用最多的。

  • 厂商性质

    生产厂家
  • 更新时间

    2023-11-27
  • 访问量

    230
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

六安玻璃钢生物箱除臭

污水站除臭的方法有很多,分为化学法,生物法,离子除臭法。因为各种方法的不同,他们的原理也不尽相通。

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。

恶臭是指一切刺激嗅觉器官引起人们不愉快感觉及损害生活环境的气味。凡是具有恶臭气味的物质被称为恶臭污染物。恶臭污染是-4中感觉污染,也是大气污染的一种形式,但由于恶臭污染的恶臭污染的日益突出,恶臭已经单列出来成为七大典型公害之一。随着人们生活水平的提高,公众对提高环境质量的要求也日益增强,恶臭污染己成为当前我国城镇居民投诉的环境问题之一。

污水站除臭生物滤池关键影响因素-PH值

在实际使用过程中,生物滤池箱体内部的pH对生物滤池降解臭气的影响较大。pH可以直接影响微生物,其不仅能够直接影响微生物的生长状况,而且也能改变液相中有机化合物的离子态。具有降解挥发性有机物能力的微生物大部分是异养微生物,其适宜的pH值在 7-8 之间。

同时,pH能够通过影响酶的活性,从而影响微生物对臭气的降解能力。一般情况下,液相中离子态的有机物较非离子态有机物难于被微生物作为碳源或者能量源利用。

恶臭物质的致臭原因主要是由于含有特征发臭基团。含发臭基团的气体分子与嗅觉细胞作用,经嗅觉神经向脑部神经传递信息,从而完成对气味的鉴别。有机恶臭物质常含有羟基、羧基(一C00H)、氨基(-NH2)等官能团,除碳(C)、氢(H)元素外,通常还含有硫(S)、氮(N)、氧(O)和氯(CL)等元素,这些共同构成酚、醇、羧酸、醛、酮、胺、硫醇、硫醚等恶臭化合物。在所有恶臭化合物中,绝大部分是有机物,只有硫化氢等少数为无机化合物。

部分恶臭物质的嗅阈值及其理化性质在已认识的众多化合物中,五分之一的物质具有各种气味,而其中约有一万种为重要恶臭物质。根据组成可将恶臭物质分成以下五类:

(1) 含硫化合物,硫化氢、二氧化硫、硫醇类、硫醚类等;

(2) 含氮化合物,如氨、胺类、吲哚类等;’

(3) 卤素及其衍生物,如氯气、卤代烃等;

(4) 含氧有机物,如醇、酚、醛、酮、有机酸、酯等;

(5)烃类,如烷烃、烯烃、炔烃、芳香烃等。

六安玻璃钢生物箱除臭

生物滤池除臭吸收过程

水溶液中恶臭成分被微生物吸附、吸收,恶臭成分从水中转移至微生物体内。作为吸收剂的水被再生复原,继而再用以溶解新的废气成分。

臭气处理公司,生产的生物滤池,可以通过被吸附的有机物经过生物转化,即通过微生物胞外酶对不溶性和胶体状有机物的溶解作用后才能相继地被微生物摄入体内。如淀粉、蛋白质等大分子有机物在微生物细胞外酶(水解酶)的作用下,被水解为小分子后再进入细胞体内。

垃圾场臭气的产生有害于垃圾站臭气通过嗅觉系统影响人的身体健康。嗅是鼻腔上部感觉细胞产生兴奋,并在传人大脑皮层产生活动的结果,垃圾站的臭气污染除了使人产生心理厌恶之外,还会产生某些生理不适,常见的症状是头痛,食欲减退…这些恶臭物质中,对人体危害较大的有硫化氢、氨气、甲基胺、苯乙烯和酚类等50多种。除了对人体有害之外,垃圾站中的臭气,许多臭源都能滋生蚊蝇,引起疾病传播。

双离子化除臭技术的应用原理

双离子型空气净化系统是国外高科技产品,可以有效净化空气中的细菌、可吸入颗粒物、硫化物等有害物质。该方法的工作原理是放置在设备内的离子发生装置发射出高能的正、负离子,它们能够接触空气中的挥发性有机气体分子(VOC),打开VOC分子化学键,将其分解为二氧化碳和水;同样,离子发生装置发射离子与空气中的尘埃颗粒和固体颗粒发生碰撞,使颗粒荷电发生聚合,形成更大的颗粒靠自身重力沉降,从而达到净化的目的;发射离子还能与室内静电、异味等相互作用,同时有效地破坏空气中的细菌生存环境,降低室内细菌浓度,将其清除。

影响生物滤池除臭效果的主要因素

生化处理工艺所采用的各种微生物都有其最大生化处理量,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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