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 |
宿州玻璃钢活性炭除臭装置设备:
生物量过多和分布不匀会造成滤料堵塞、质量扩散的比表面积减小、形成气流槽等问题,从而破坏滤池的运行环境、降低对臭气的去除率。压降的增量与生物量的增量呈线性正相关,因此生物量过多是造成压降的重要原因之一。压降越高则所需要的排气成本越大,有研究表明,当压降从o.4kPa增加到2.5kPa时,能耗增大3倍。凶此,控制生物量是生物滤池长期稳定运行的关键。
控制生物量及压降的措施有:①物理方法,如同流水洗、水冲洗、气流喷射、搅拌等。②化学方法,例如,控制碳源和氮源种类,一N为氮源可减小生物滤池的压降;用化学试剂洗涤和填充,如Na0H、NaClO、NaCl等。③生物方法,如原生和后生动物的捕食。④改善生物滤池的设计,如不同性质的生物滤池填充物、旋转式鼓风滤池和起泡乳胶生物反应器。⑤改善运行参数,如改变进气方向(气体分离、间歇式进气)、生物滤池前使用气体吸收装置以平衡负荷。使用腐熟堆肥去除生物垃圾堆肥臭气的试验结果表明,单一方向进气时生物滤池的压降是周期性变向进气时的3~4倍,可抑制生物量的过度生长,有效控制生物滤池的压降。
除臭设备的处理方法有很多,主要分为离子除臭、吸附、燃烧和吸收四类。
1.离子除臭法的原理是室内离子发生装置发射高能正负离子氧化分解污染物。
数据显示,由于氧化反应可逆,基本上没有实质性的处理效果。虽然根据系统进出口测得的数据表明臭气成分的去除率很低,但在处理现场人的嗅觉时没有发现臭气,具体原因有待研究。
此外,可逆反应导致处理系统下风向在一定距离内重新形成臭气。由于其处理效果不稳定,抗冲击负荷能力弱,不适合大规模处理,不再采用大型、高标准的污水处理厂。
2. 吸附法主要利用活性炭吸附臭气成分。
今年,制造商在活性炭上加载碱性/酸性/氧化成分,与臭气成分发生化学反应。但是这个过程有一个缺点,就是一定时间后填料会失效,需要定期更换。除了更换填料的成本,更换过程中的气味问题也是一个问题。建议在臭气风量小、臭气浓度低的情况下采用这种方法。
3. 燃烧法因其投资高、系统复杂、需要热源,常用于臭气浓度高的场合,如工矿企业、市政污水处理厂等。
但如果恰好有一定的锅炉补风需要,而且所需的风量大于臭气风量的情况,可以采用燃烧的方式。但由于臭气氧化后具有一定的腐蚀性(如硫化氢燃烧后产生二氧化硫),所用锅炉和烟道应充分考虑防腐,二次污染物应考虑必要的处理。
宿州玻璃钢活性炭除臭装置设备:
化学洗涤法
其中化学洗涤法是利用强碱与硫化氢等恶臭物质发生化学反应,产生盐,从而去除异味的工艺方法。处理效果主要取决于碱液的使用量。这种方法的缺点是设备和管道容易腐蚀,产生的副产品硫化钠需要运输,增加了成本,碱液需要定期补充。
此外,为了防止喷淋碱液在处理装置中结垢或板结,应在处理装置中设置强喷淋管,定期高强度冲洗处理装置中的填料,容易产生二次污染,维护量大,增加管理难度。该方法一般不是市政污水处理厂的方法。
生物除臭法。
其原理是利用微生物降解氨、硫化氢、硫醇、硫醚等恶臭物质,使其成为稳定的氧化产物,从而达到无臭无害的工艺方法,即无二次污染。
该方法能溶解吸收硫化氢气味,并结合微生物的降解作用进行处理。降解的硫化氢等恶臭物质首先溶解在水中,然后转移到微生物体内,通过微生物的代谢活动降解。
简单的生物除臭不需要使用化学物质;利用微生物分解气味不需要太多的补充能量;生物繁殖和排泄保持自身的生存和活力。生物法除臭是近年来发展起来的一种新型除臭技术它能有效去除废气中的H2S、还原硫化物等臭气物质,去除率高,运行成本低,操作管理简单。是解决H2S等恶臭气体污染,保护大气环境的理想净化技术。
一般地,城镇污水处理厂的恶臭气体来源于两类:一类是直接从污水中挥发出来的有机组分,另一类是微生物对有机物降解过程中产生的还原性代谢产物。恶臭气体的成分繁多,其中硫化氢、氨气、硫醇和挥发性脂肪酸是产生臭味的主要物质。
臭气体的现有处理方法
恶臭气体的处理方法主要有:吸收法、活性炭吸附法、化学氧化法、燃烧法、等离子体分解法、光催化氧化法、天然植物提取液喷洒技术和生物除臭法等。
受技术、投资和运行费用的影响,当前城镇污水处理厂恶臭气体采用的处理方法主要有吸收法、化学氧化法、等离子体分解法和生物除臭法。其中生物除臭法是20世纪50年代后期发展起来的恶臭气体处理方法,具有处理效率高、无二次污染、设备简单、便于操作、投资适中、运行费用低廉和管理方便的特点。
生物除臭原理
生物除臭主要分为三个步骤:第一是将部分恶臭气体由气相转变为液相的传质过程;第二是溶于水中的恶臭气体通过微生物的细胞壁和细胞膜被微生物吸收,不溶于水的恶臭气体先附着在微生物体外,由微生物分泌的胞外酶分解为可溶性物质,再渗入细胞;第三是恶臭气体进入细胞后,在体内作为营养物质被微生物分解、使用,使恶臭气体得以去除。