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 |
昆山玻璃钢生物除臭设备企业:
膜材不同
没有针对废气成分进行有效分析再选择加盖材质,废气加盖效果不同的一个重要原因就是没有对废气成分进行分析。不同行业,废气成分略有不同,而反吊膜作为一种高张力聚酯纤维材质,根据特性不同,对废气的抗腐蚀能力不同,除臭效果自然不同。
理想的生物除臭填料应该具备以下特征:
1)最佳的微生物生长环境——营养物、湿度、pH和碳源的供应不受限制;
2)较大的比表面积——接触面积、吸附容量、单位体积的反应点多;
3)一定的结构强度——防止填料压实,后者会使压降升高、气体停留时间缩短;
4)高水分持留能力——水分是维持微生物活性的关键因素;
5)高孔隙率——使气体有较长的停留时间;
6)较低的体密度——减小填料压实的可能性。显然,在上述六个特征中,1)和4)二个关系除臭微生物生存条件的特征在生物滴滤塔中根本不具备。
鉴于此,要维持生物滴滤塔的除臭效果,必须配备一套完善的喷淋、监测、调节及控制的组合系统。
首先是温度,微生物的生长有适宜的温度范围,一般将温度控制在25℃~35℃。
其次是pH值,能分解H2S的细菌有嗜中性pH环境(最佳pH6.5~7.5)和嗜酸性pH环境(最适pH2.0~3.0)两种。但是,臭气成分中还含有NH3,其硝化反应需要碱性环境。因此,需要向循环液中投加适量的可溶性碱,调节循环液的pH值,以调节塔内的pH值,从而保证较好的脱臭效果。
再次是需要额外配备喷淋泵,维持适宜的循环喷淋量,以便有效地防止填料干燥,并精确地控制营养物浓度与pH值。一般认为,随着喷淋量的增加,臭气的净化效率增加,但是过大喷淋水的冲击,又易导致生物膜脱落。一旦发生生物膜脱落,修复工作需专业人士进行,周期大约需要1~6个月。
污水站恶臭的来源、组分及收集
城镇污水站的臭气主要来源于污水和污泥处理构筑物,其中污水处理单元中的进水泵房、格栅间、沉砂池、初沉池、厌氧池是产生恶臭的主要场所;而储泥池、污泥浓缩池、污泥脱水机房以及堆棚是污泥处理单元恶臭产生的主要场所。污水、污泥处理处置工艺不同,产生的臭气成分和浓度也不同。长泥龄工艺(如氧化沟)臭气产量低于短泥龄工艺,好氧工艺低于厌氧工艺。根据臭气物质的化学组成,可将其分为四类:第一类是含硫化合物,如硫化氢、硫醇、硫醚以及噻吩等;第二类是含氮化合物,如氨、胺、酰胺以及吲哚等;第三类是烃类化合物,如烷烃、烯烃、炔烃以及芳香烃等;第四类是含氧有机物,如醇、醛、酮、酚以及有机酸等。
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恶臭是指一切具有令人不快的物质及其所发生的臭气,其对人体呼吸、消化、心血管、内分泌及神经系统都会造成不同程度的损害,其中芳香族化合物还能使人体产生畸变、癌变。
随着城市建设的不断发展,城市规模不断扩大,污水站的位置越来越靠近居民生活区,污水站在运行过程中散发的臭气严重影响周围居民的正常生活,采取必要措施解决臭气对周边的危害,还当地一个安全舒适的环境已经成为污水站新建和改建的一个重要内容。
因此,在新建和改建污水站的过程中,除了设置必要的污水、污泥处理与处置系统外,还需针对污水站臭气物质的成分和臭气的强度,选择合适的除臭工艺,设置经济有效的除臭系统。
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。
活性氧除臭法
活性氧技术是利用高压静电的特殊脉冲放电方式,协同纳米光催化反应产生大量高密度的活性氧分子、活性负离子、光电子及羟基自由基等氧化性活性物质,可将恶臭气体迅速氧化分解成二氧化碳、水等无机小分子,同时空气中的氧分子被激发产生二次活性氧,与有机分子发生一系列链式反应,并利用自身反应生成的能量维持氧化反应,进一步氧化有机物质。大连老虎滩污水处理厂采用该技术进行除臭处理,效果良好,该技术比较适宜处理低浓度、大流量的恶臭气体旧。
高能离子除臭法
高能离子净化系统工作原理是由置于室内的离子发生装置发射出高能正、负离子,与室内空气中的有机挥发性气体分子接触,打开VOC分子的化学键,将其分解成二氧化碳和水,它对硫化氢、氨同样具有分解作用。同时,离子发生装置发射的离子与空气中尘埃粒子及固体颗粒碰撞,使颗粒电荷产生聚合作用形成较大颗粒,依靠自身重力沉降下来,达到净化目的。发射的离子还可以与室内静电、异昧等相互发生作用,并有效地破坏空气中细菌生存的环境,降低室内细菌浓度,并将其消除。