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江蘇格菲普玻璃鋼有限公司
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玻璃鋼生物除臭工藝流程

參   考   價: 19812

訂  貨  量: ≥1 套

具體成交價以合同協議為準

產品型號FRP-046

品       牌其他品牌

廠商性質生產商

所  在  地常州市

更新時間:2023-07-06 11:37:33瀏覽次數:347次

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材質 玻璃鋼 處理風量 >1000m3/h
加工定制 凈化率 95%-99%%
適用場所 工業廢氣
玻璃鋼生物除臭工藝流程:利用純生物填料層,在適當的溫度下培養有用的能分解惡臭氣體成分的微生物。特性:包括污染源源頭控制與收集、廢氣管路設計、預處理段、特異菌生物除臭床吸附分解主體、強化吸附段和排放系統組成。

玻璃鋼生物除臭工藝流程

惡臭是指大氣、水體、廢棄物等物質中能夠引起人體厭惡或不愉快的揮發性氣味。是一種通過空氣介質作用于人的嗅覺器官而被感知的嗅覺污染。工業和市政污水處理設施中的廢水處理池是產生揮發性有機化合物(VOCs)的主要源頭,此惡臭屬于由廢水引起的二次污染。污水處理廠中比較典型的產生VOCs的處理池包括:氣浮池、沉淀池、生化池、曝氣池、污泥濃縮池等幾種類型,由于氣體成分的不同,產生的惡臭程度也不相同。

生物除臭原理

生物除臭系統采用了液體水洗吸收和生物降解處理的組合工藝。惡臭氣體首先被液體(水)有選擇地吸收形成混合污水,再通過微生物的作用將其中的污染物降解。

先將人工篩選的特種微生物菌群固定于填料上,當污染氣體經過填料表面時,可從惡臭氣體中獲得營養源的那些微生物菌群。在適宜的溫度、濕度、pH值等條件下,會快速生長、繁殖,并在填料表面形成生物膜。當臭氣通過其間,有機物被生物膜表面的水層吸收后被微生物吸附和降解,得到凈化再生的水被重復使用。惡臭氣體被去除的實質是惡臭氣體作為營養物質被微生物吸收、代謝及利用。

濕度、溫度和pH值

為了給生物濾床中微生物的正常生理活動提供良好的環境,保證系統較高的凈化率,必須合理 控制濾床的濕度、溫度和pH值。首先,生物濾床的濕度需要根據要求通過控制循環液流量來進行調節,在實際工藝運行中需結合不同的填料、菌種來控制適當質量分數的表面水分,一般情況下 濾床上填料的濕度控制在40%~60%。

填料

填料對生物濾床的長期影響效應可以應用填料的比表面積和孔隙率兩個參數來衡量。一般來 說,填料的比表面積越大,則氣液傳質界面面積越大,同時生物膜表面的液膜厚度也越小,液膜傳質阻力也越低,最終生化處理凈化效率越高。而當填料的比表面積一定時,孔隙率越大,則氣體的流通截面積越大,氣體在填料內的實際流速越小,停留時間越長,最后氣體的凈化效率則越高。但是孔隙率增大也會造成濾床內的有效傳質面積減小,傳質阻力隨之增加,去除率降低。因此在綜合考慮填料比表面積的前提下,生物濾床填料的孔隙率應控制在范圍。

設備腐蝕處理

由于污水池廢氣中含有氨、硫化氫、苯系物等 具有腐蝕性的氣體,對系統設備中油水分離器濾芯、洗滌塔和一級生物除臭裝置的噴頭等經常會造成腐蝕,導致設備無法正常使用,使臭氣物質凈化效果下降。

玻璃鋼生物除臭工藝流程

真菌生物反應器主要依靠真菌的作用去除臭氣中的疏水性或水溶性差的物質。真菌通常具有菌絲,增大了菌體與周圍環境接觸的表面積。真菌具有堅硬的細胞壁,可在較干燥的環境中生長,水溶性差的物質能夠直接與真菌接觸并被降解。

微生物的降解作用是以多種微生物(一般是細菌、真菌、酵母菌)降解不同化合物的能力為基礎的。

臭氣中的污染物是多樣而復雜的,散發臭味的物質可分為:含硫化合物(如硫化物、硫醇類),含氮化合物(如氨、胺類),低級脂肪酸(如乙酸)等。對于水溶性好的污染物,可利用繁殖快的細菌進行降解。

對于難溶于水的污染物,可用真菌降解。細菌一真菌復合式生物除臭反應器,將細菌與真菌復合,可以同時去除臭氣中的不同類型物質,其對臭氣中的乙酸、氨、苯乙烯、硫化氫、乙硫醇和乙硫醚的去除率分別達至96.17%、96.16%、92.11%、78%和83%,可用于控制污水處理廠、污泥處理廠、垃圾填埋場、糞便消納站等工廠企業排放的臭氣,解決臭味污染問題。

由于微生物降解污染物需要保持一定的生物量和停留時間,因此對于生物降解慢的物質難以有效地去除。另外,當生物反應器的負荷突然增大時,臭氣中的污染物不能及時被微生物降解,易出現排放氣體不達標的現象。物化技術和生物技術都有其各自的優點和局限性,通過組合可以發揮各自的優勢,有效地去除不同類型的臭氣。

組合式生物降解一吸附分離臭氣處理技術的特點是除了帶有生物反應器外,還有裝填了吸附劑的吸附凈化裝置。生物反應器內,臭氣中的污染物被微生物降解。

生物除臭反應器中微生物的特點

生物處理技術主要集中在處理常溫臭氣方面,因為多數微生物的最適生長溫度為20~350C,在高溫條件難以存活或降解能力弱。然而,石油化工、油漆涂料等行業排放的廢氣往往具有較高的溫度。部分研究者嘗試采用嗜熱菌處理含硫化氫、二氧化硫圓的高溫臭氣。嗜熱菌是一種適宜在高溫條件下生長并降解污染物的嗜熱型微生物,具有較強的耐熱性,能夠抵抗溫度的突然變化,而且,高溫條件下氣體的傳質效率和微生物的活性均較高。近年來,隨著生物工程技術的發展,國內外研究者開始構建具有降解能力的基因工程菌,強化有機污染物。

生物除臭工藝原理

廢氣生物除臭法是利用微生物的新陳代謝活 動將惡臭物質分解轉化為無臭或少臭物質的處理方法。自然界中存在著分解惡臭或經誘導能產生分解酶的微生物,其除臭過程由3個階段構成:第一階段,臭氣同水接觸并溶解到水中,此過程遵循亨利法則;第二階段,水溶液中的惡臭成分被微生物吸附、吸收,惡臭成分從水中轉移至微生物體內;第三階段,進入微生物細胞的惡臭成分作為營養物質為微生物所分解、利用,從而使污染物得以去除。生物除臭法是一種安全可靠的處理方法, 通過上述3個步驟的處理,臭氣處理效率一般可達到95%以上。


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