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+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 |
兴化玻璃钢生物滤池除臭厂家:
生物除臭是采用生物法通过专门培养在生物滤池内的生物填料上的微生物膜对于废臭气分子进行除臭的生物废气处理技术。
首先运用物理方法,将废气与水接触,其中有毒有害恶臭的污染物与水接触之后溶于水,并且能成为溶液中的分子或离子。
然后当含有气,液,固三种混合的有毒有害有恶臭的废气经收集管道导入这个系统后,通过培养生长,在生物填料上的高效微生物菌株形成的生物膜就可以进行对这些恶臭气体的净化和降解,从而去除他们中的污染物
其中的溶液中的恶臭成分被微生物吸收,吸附恶臭成分,从生物从水中转移到微生物体内,然后进入微生物细胞中的有机物,可以被细胞内的酶催化,微生物可以对这些有毒气体进行氧化分解,同时进行合成自身代谢需要的营养物质其中一部分有机物也被氧化分解转化成水,二氧化碳等简单稳定的无机物。
除臭中试采用的是生物除臭系统工艺,该系统主要由臭气收集系统、除臭风机、生物除臭塔、喷淋散水供给系统和控制系统等构成。
生物除臭塔体主要由有机玻璃钢材质制作而成,塔内分三部分,顶部为散水区,中部为填料层,底部为布气层。除臭塔内的微生物接种直接采用该污水处理站内的活性污泥驯化而成。运行时采用气液逆向流动原理。臭气由底部进入到除臭塔,经过填料层时,吸附在炭质生物媒填料上,与附着在填料表面的微生物接触发生生物降解反应从而得到净化,净化后的气体由塔顶的排气口直接排放到大气。由于中试的喷淋用水采用污水厂的中水,所以不需另外添加营养液。
工艺流程
除臭中试试验采用的是生物除臭系统工艺,该系统主要由臭气收集系统、除臭风机、生物除臭塔、喷淋散水供给系统和控制系统等构成。
由于系统进口的硫化氢浓度受到污水厂厌氧处理工艺水量水质的影响,变化幅度较大,因此在处理风量一定条件下,其他运行条件不变,将测得的数据按硫化氢进口浓度划分范围进行对比分析,分析比较进口硫化氢浓度在不同范围内的处理效率。
通常水中的味道分四类:酸、甜、咸、苦,
而嗅味(气味)多达八类:
①泥土味、霉味;
②氯气味、臭氧味、游泳池味;
③草味;
④腐烂蔬菜味;
⑤水果味;
⑥鱼腥味;
⑦药味;
⑧肥皂、塑料、石油味等。
随着改革开放的不断深入,公众环保意识逐步增强,我圈的污水处理事业得到了快速发展。但城镇化进程的推进,促使城市规模不断扩大,多数城镇污水厂所在位置正逐步被商业地产所围堵,污水厂周边高楼林立、高尚住宅鳞次栉比。由于污水在处理的过程中会散发恶臭,影响周边居民的疋常生活,因此溺水厂恶臭废气处理阀题正成为焦点,弓|起社会大众及行业主管部门的普遍关注。如俺科学、经济、有效地治理好污水厂散发的恶臭废气,已成为污水处理行业亟待解决的重要问题。
兴化玻璃钢生物滤池除臭厂家:
生物土壤法
土壤脱臭机理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。
生物土壤法的有点就是,维护管理费用低,除臭效果与活性炭相当;他的缺点也比较明显,首先就是占地多,而且不适于多暴雨多雪地区,对于高温、高湿和含水尘等气体须进行预处理。
化学反应法除臭
化学除臭法机理是利用氯气的杀菌消毒作用除去水中有机物,杀灭藻类;对水体消毒,使其保持一定的余氯量,确保杀菌的效果。采取在进水管网中加氯进行预消毒来控制恶臭。
但是化学法对H2S、NH3等的吸收比较,速度快,但对硫醇、挥发性脂肪酸或其他挥发性有机化合物的去除比较困难,不能保证消除异味。
臭源产生分析及处理范围
污水处理系统中的恶臭废气主要分布在进水泵房、隔栅间、曝气沉砂池,尤其是污水在进入曝气流砂池后水中的有枧成分腐烂分鼹出的气体在曝气系统的作用下大量蛇向空气中释放硫化氯、氨、甲烷等物质。污泥处理系统中的恶臭废气来源主要分布在污泥重力浓缩后的上清液、污泥脱水和污泥堆放及外运过程,由于污泥在脱水过程中易分解产生大量恶臭废气。因此预处瑾的瀑气沉砂漶和污泥脱水系统(浓缩池、储泥池、脱水问等)是恶臭废气处理的重点。按照恶臭废气强度及气味值高低对以上构建筑物内的恶臭废气进行集中收集处理。
活性炭吸附除臭法
活性炭吸附除臭法是利用活性炭能吸附臭气中致臭物质的特点,在吸附塔内设置各种不同性质的活性炭,致臭物质和各种活性炭接触后,排出吸附塔,达到脱臭的目的。
活性炭达到饱和后,需通过热空气、蒸汽或NaOH浸没进行再生或替换。活性炭的再生与替换价格较昂贵、劳动强度大且再生后的活性炭吸附能力降低。
生物滤池除臭
生物滤池除臭装置采用生物分解法,臭气通过吸气管连接到生物除臭装置,混合气体通过生物过滤器时,与附着在填料上的生物接触,生物体通过自身的生化反应吸收混合气体中的恶臭成分,转化为二氧化碳、水,维持生物体的新陈代谢。