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型号:FRP-684

扬州废气处理设备生物除臭生产厂

描述:扬州废气处理设备生物除臭生产厂:治理恶臭首先要控制恶臭污染源,减少恶臭物质在环境中的散发。减少恶臭物质的散发可以从改进生产工艺流程,采用无臭或微臭的生产原料,对生产系统加以封闭等方面着手。

  • 厂商性质

    生产厂家
  • 更新时间

    2024-01-04
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    277
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

扬州废气处理设备生物除臭生产厂

生物除臭反应器中微生物的特点

生物处理技术主要集中在处理常温臭气方面,因为多数微生物的最适生长温度为20~350C,在高温条件难以存活或降解能力弱。然而,石油化工、油漆涂料等行业排放的废气往往具有较高的温度。部分研究者尝试采用嗜热菌处理含硫化氢、二氧化硫圆的高温臭气。嗜热菌是一种适宜在高温条件下生长并降解污染物的嗜热型微生物,具有较强的耐热性,能够抵抗温度的突然变化,而且,高温条件下气体的传质效率和微生物的活性均较高。近年来,随着生物工程技术的发展,国内外研究者开始构建具有降解能力的基因工程菌,强化有机污染物。

从恶臭治理方案看,主要有分散收集后集中处理和就地分散处理两种。分散收集后集中处理是将各构筑物中臭气统一收集送到除臭系统集中处理;就地分散处理是根据各构筑物中恶臭浓度和成分不同,分别采用不同的除臭装置加以处理。从处理技术看,主要有吸附法、吸收法、冷凝法、生物除臭法、直接氧化法、热力氧化法和催化氧化法等。 对于石油、石化行业污水处理场的恶臭气体治理, 目前得到成熟应用且经济可行的仅有催化氧化法和生物除臭法两种。

生物除臭工艺原理

废气生物除臭法是利用微生物的新陈代谢活 动将恶臭物质分解转化为无臭或少臭物质的处理方法。自然界中存在着分解恶臭或经诱导能产生分解酶的微生物,其除臭过程由3个阶段构成:第一阶段,臭气同水接触并溶解到水中,此过程遵循亨利法则;第二阶段,水溶液中的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;第三阶段,进入微生物细胞的恶臭成分作为营养物质为微生物所分解、利用,从而使污染物得以去除。生物除臭法是一种安全可靠的处理方法, 通过上述3个步骤的处理,臭气处理效率一般可达到95%以上。

物理处理技术

当化学处置法不能起到应有的效果时,污水处理厂的恶臭废气必须采用物理处理技术。普通物理处理技术以固体吸附为主。采用吸附材料如离子交换树脂、活性炭和活性土对恶臭废气进行吸附处理,具有成本低、吸附效果好等优点。但是,它的缺点是,吸附材料在饱和后,需要进行填埋处理,极易造成环境污染。所以若污水臭气在水中溶解度较大,可采用水溶法,对臭气进行液体吸附,常用的液体吸附剂有次氯酸钠溶液、苟性钠溶液、硫酸溶液和盐酸溶液等。

生化净化处理技术

采用生物净化技术处理污水厂的恶臭废气也是污水处理厂常用的处理技术之一,植物净化不仅可用于废气的除臭,而且可用于污水厂恶臭废气的微生物分解。在应用生物净化和处置技术的污水处理厂中,通常将土壤、木屑、活性炭等载体置于生物过滤设备中,然后对污水的恶臭废气进行生物过滤,以保证对废气的有效去除。

采用生物净化技术处理污水恶臭废气,操作比较简单,所需的各种费用都比较低,因此适用于大规模废气处理。

扬州废气处理设备生物除臭生产厂

活泥法除臭工艺

在含有活性污泥工艺的污水处理站,可将收集的恶臭气体直接通向活性污泥反应池,利用池内的活性污泥降解恶臭物质。本发明无需再建除臭器,节省成本,但除臭器的除臭效率较低,只适用于臭气浓度较低的污水处理厂。

紫外线+TiO2催化氧化脱臭技术

利用 UV+TiO2催化氧化技术,利用催化氧化设备中产生的高能紫外光激活TiO2,从而生成臭氧、· OH (羟基自由基),而臭氧、· OH (羟基自由基)能够氧化出臭味物质,并将臭味物质转化为无臭味物质,从而达到除臭目的。当前,污水处理站工程实例不多。

生物过滤器的臭气去除技术

采用微生物除臭生物滤池法,利用微生物吸收污水站臭气中的有害物质,然后微生物将有害物质转化为有益于自身生存发展的养分,保证微生物的生存繁衍,维持设备的正常运行,不仅费用低廉,而且二次污染低,是目前的除臭工艺。

生物滴滤池被认为是介于生物滤池和生物洗涤塔之间的处理技术,臭气中污染物的吸收和生物降解同时发生在一个反应装置内。生物滤池是应用泛的生物处理技术,目前己被大量用于污水、污泥以及生活垃圾处理等过程中产生的含硫化氢和氨等恶臭物质的臭气处理。生物洗涤塔可用于控制污水处理厂散发的臭气。使用生物滴滤池处理堆肥产生的氨气,去除率可达94.3%。生物滤池、生物洗涤塔和生物滴滤池各有其特点和应用条件,可根据臭气中污染物的特性和条件,选择适宜的处理技术。

臭气生物处理新技术

臭气的生物净化过程包括:①臭气主体微生物的生物滤池去除苯乙烯。污染物由气相进入微生物表面的液力差别明显;②液膜中的污染物在浓度差的推动下扩散到生物膜内,被微生物捕获并吸收;③进入微生物体内的污染物在代谢过程中作为能源和营养物质被分解,最终转化为无害的小分子物质。常规的除臭生物反应器中,微生物的主体主要为细菌。细菌适于在水中或潮湿的环境中生存,因此,对于水溶性好的污染物具有很好的去除效果。但对于在水中溶解度低的物质,细菌表面的水膜将影响其传质速率,导致处理效率降低。


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