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 |
镇江玻璃钢生物除臭设备生产厂家:
污水主要包括生活污水,工业废水,初期污染雨水及城镇污水,如果这些污水未经污水站除臭处理,带有有害化学物质的污水将对农作物以及水域造成严重危害。
环境污染
工业废水含有大量的有机需氧物质污染,化学毒物,散发浓烈臭味,对我们的环境会造成严重的污染。
影响美观
污水中含有无机固体悬浮物污染,而且有臭味或易生泡沫,整体呈现使人厌恶的外观
危害健康
大多数污水臭气中都含有,对人体有危害的物质,长期生活在这种环境下,会直接威胁人民群众的生命和健康,因此污水站除臭则显得尤为重要。
生物滤池是一种生物膜法污水处理技术,污水通过布水器均匀散落在滤料表面,水流由上而下流经滤料,经过一段时间后会在滤料表面形成生物膜。附着在滤料表面的生物膜结构,从膜外到膜内依次为流动水层、附着水层、好氧层、厌氧层以及附着介质。
吸附法
吸附法原理是利用多孔介质对臭味分子进行吸附。包括物理吸附和化学吸附,可以吸附低浓度的恶臭气体。但是当气体浓度高时,对臭气处理的效果就会大大折扣。
燃烧法
燃烧法原理是医疗废气中的恶臭物质多为可燃成分,燃烧后分解为无害的水和CO2等无机物质。但有机废气着火温度一般在100~720℃之间,往往需添加辅助燃料才能连续燃烧。
臭氧法
臭氧法是利用臭氧氧化有机废气,从而达到除臭的目的。该方法有一定的除臭效果及杀菌效果,但是对臭气持续产生的环境除臭效果差。
生物法
生物法是生物降解臭气成分,来达到除臭的效果。生物法因为是利用生物菌种来吸收废气,针对不同浓度废气,都有很好的效果,在生物降解过程中,会将代谢物转化为生物菌种的营养物质,不需要额外添加其他辅料,可以持续处理臭气。
滤池对污水中有机物的降解去除机理主要通过扩传质散和微生物的同化作用。由于在生物膜中传质阻力的存在,生物膜内有机物、溶解氧等基质传递存在浓度梯度,生物膜外附着一层水层,污水流经滤料表面,有机物由浓度高的污水中向水层中扩散,进一步被生物膜吸附;空气中的氧同时通过水流透过水层进入生物膜的好氧层,生物膜中的微生物在氧的参与下对污水中的有机物进行氧化分解和机体新陈代谢,微生物代谢产物如C02、H20等无机物以及厌氧层分解产物H2S、NH3等气体沿着反方向通过附着水进入流动水层和空气中,从而使污水得到净化。在生物膜成熟后,微生物好氧代谢能力强,净化功能最好,而处于老化状态的生物膜降解效果较差。滤料表面成熟的生物膜的厌氧层与好氧层保持一定平衡关系,随着代谢产物增多,厌氧层厚度增加,同时气态代谢产物逸出,两层之间失去平衡,好氧层的生态系统失去稳定状态,生物膜在滤料表面的固着力下降,生物膜成老化状态并自然脱落,随后又会在滤料表面形成新的生物膜。
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生物滤池是在生物滴滤池的基础上发展的水处理技术属于普通生物滤池,普通生物滤池的配水系统采用间歇周期性排水,实现对污水净化处理。滴滤池起源于十九世纪的英国,至今已有100多年的应用历史,随着生物滤池工艺技术的发展,目前已形成普通生物滤池、高负荷生物滤池、曝气生物滤池等类型。脉冲生物滤池对集水布水系统、滤料种类、滤池通风供氧系统进行改进,提高污水处理效率。
生物滤池(以下简称滤池)主体结构包括集水布水系统、池体、通风系统和排水系统;池体中填充滤料,目前滤池选用的滤料主要有:碎石、轻质聚丙烯滤料、生物陶粒滤料、火山岩滤料等。滤池布水系统脉冲实现方式采用自动虹吸装置、悬浮球开关或电磁阀,从经济方面考虑前两者应用较广泛;布水器一般采用穿孔布水管,布水口采用45度斜向上交错排列,布水时间根据处理水量与布水周期而定。
随工艺的改进,脉冲生物滤池对生活污水的处理效果可达到二级排放标准,污水需要经过预处理进入滤池,滤池出水需要额外水处理装置进行深度处理,目前缺氧/脉冲生物滤池/人工湿地工艺被广泛应用于农村生活污水的处理。
滤池具有:装置占地面积小、基建费用低、能耗低、运行维护成本少;易于建设、运行管理简单;处理效果好等特点。普通生物滤池经长期运行后会池顶会出现池蝇和气味,上层由于进水污染物浓度高会出现堵塞现象,本课题研究中通过改进池顶集水箱结构,并增加钢丝网罩,保证通风的前提下可有效防止蚊虫聚集。改变进水方式采用脉冲进水可以减少池顶堵塞现象的发生,通过控制营养的供给来制约微生物的生长,降低生物量的浓度或用硝酸盐作为氮源也可以解决滤池的堵塞问题。
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。